Применение силиконовых жидкостей в качестве хладагентов в термостатах

Что такое силиконовые жидкости?

Силиконовые жидкости представляют собой синтетические полимеры на основе кремнийорганических соединений. Благодаря своей уникальной структуре, они обладают исключительными физико-химическими свойствами, такими как высокая термостойкость, стабильность вязкости и отличная химическая инертность.

Преимущества использования силиконовых жидкостей

Силиконовые жидкости широко применяются в качестве хладагентов в термостатах благодаря ряду преимуществ:

  • Широкий температурный диапазон: Силиконы сохраняют стабильные свойства при температурах от -60°C до +200°C, что делает их универсальными для различных задач.
  • Термостойкость: Они устойчивы к термическому разложению, что увеличивает срок службы оборудования.
  • Низкая летучесть: Силиконовые жидкости практически не испаряются, минимизируя потери и необходимость дозаправки.
  • Химическая инертность: Они не вступают в реакцию с другими веществами, предотвращая коррозию и образование осадков.

Применение в термостатах

В термостатах силиконовые жидкости используются в качестве теплоносителя, обеспечивая точное поддержание температуры в различных процессах. Это особенно важно в таких областях, как:

  • Химическая промышленность – для стабилизации температурных условий реакций;
  • Медицинское оборудование – в устройствах для анализа крови и хранения образцов;
  • Лабораторные исследования – для точного контроля температуры в экспериментах;
  • Электронная промышленность – для охлаждения чувствительных компонентов.

Особенности эксплуатации

При использовании силиконовых жидкостей важно учитывать их совместимость с материалами системы. Рекомендуется проводить регулярную проверку оборудования на наличие утечек и загрязнений, чтобы обеспечить стабильную работу термостата.

Силиконовые жидкости – это эффективное и надежное решение для использования в качестве хладагентов в термостатах. Благодаря своим уникальным свойствам они обеспечивают стабильность и долговечность работы оборудования, что делает их незаменимыми в широком спектре промышленных и научных приложений.

Низкие температуры застывания до -100°С, высокие температуры кипения - свыше 300°С делают ПМСы незаменимыми для хладоагентов в термостатах.

Диэлектрическая прочность
35 кВ
Теплоемкость
0.37 кал/гм/° C
Диэлектрическая постоянная 102 - 106 Hz, 20o
2.44-2.76
Теплота образования
-2.41 Kкал/гм
Коэффициент потерь
0.0001
Теплота сгорания (>50 cSt.)
6.13 Kкал/гм
Сопротивление ом-см
при 20o C
1x1015
Температура стеклования
-128o C
Время до образования геля, 150o C
не образуется
Коэффициент адиабатичекой сжимаемости
1.0 x 10-10 cm-2/dyne
Время до образования геля жидкости средней вязкости при 200o C
200 часов
Уменьшение объема ПМС 200 при 1,000 psi
0.70 - 0.75 %
Температура самовоспламенения
более 460o C
Уменьшение объема ПМС 200 при 40,000 psi
13.30 - 13.80 %