Was ist Dimethicon (Polydimethylsiloxan PDMS)? Dimethicone ist die INCI-Bezeichnung für lineares Polydimethylsiloxan (PDMS) – ein chemisch inertes, transparentes Flüssigpolymer mit geringer Oberflächenspannung, hoher thermischer Stabilität und hervorragender Wasserabweisung. Eigenschaften von Silikonöl (PDMS) ✓ Weiter Temperaturbereich (geringe Viskositätsänderung im Vergleich zu Mineralölen) ✓ Wasserabweisend und chemisch inert ✓ Gute dielektrische Eigenschaften...
✔ minimale Änderung der physikalischen Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich
✔ hervorragende wasserabweisende Eigenschaften
✔ gute dielektrische Eigenschaften
✔ niedrige Oberflächenspannung und damit hohe Oberflächenaktivität chemisch sehr reaktionsträge
✔ niedriger Erstarrungspunkt
✔ gute Löslichkeit in einer Vielzahl von Lösungsmitteln
✔ Food contact
✔ minimale Veränderung der physikalischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich
✔ hervorragende wasserabweisende Eigenschaften gute dielektrische Eigenschaften
✔ niedrige Oberflächenspannung und damit hohe Oberflächenaktivität chemisch hoch reaktiv
✔ niedriger Erstarrungspunkt
✔ gute Löslichkeit in einer Vielzahl von Lösungsmitteln
✔ minimale Veränderung der physikalischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich
✔ hervorragende wasserabweisende Eigenschaften gute dielektrische Eigenschaften
✔ niedrige Oberflächenspannung und damit hohe Oberflächenaktivität chemisch hoch reaktiv
✔ niedriger Pourpoint
✔ gute Löslichkeit in einer Vielzahl von Lösungsmitteln
✔ Transparente, wasserabweisende Silikonschicht.
✔ Hohe Trenn- und Schmierwirkung.
✔ Beständig gegen Temperaturen von -40 bis +200 °C.
✔ Sicher in der Anwendung (BGVV-Zulassung).
✔ Geruchlos und FCKW-frei.
✔ Sparsam im Verbrauch.
✔ Flammpunkt -104C
✔ 200 ml
✔ Extrem dünnflüssig (niedrige Viskosität) 2 cSt
✔ Flammpunkt Closed cup: 87°C
✔ Gefrierpunkt: <-50°C
✔ Farb- und geruchlos
Was ist Dimethicon (Polydimethylsiloxan PDMS)?
Dimethicone ist die INCI-Bezeichnung für lineares Polydimethylsiloxan (PDMS) – ein chemisch inertes, transparentes Flüssigpolymer mit geringer Oberflächenspannung, hoher thermischer Stabilität und hervorragender Wasserabweisung.
Eigenschaften von Silikonöl (PDMS)
✓ Weiter Temperaturbereich (geringe Viskositätsänderung im Vergleich zu Mineralölen)
✓Niedriger Pourpoint – bleibt auch in der Kälte flüssig
⚠️Wichtige Qualitätsinformationen
Bitte beachten Sie: Sofern die Ölqualität nicht explizit angegeben ist, liefern wir Silikonöl in Industriequalität. Bei Interesse an Silikonöl in Lebensmittelqualität, Pharmaqualität oder medizinischer Qualität kontaktieren Sie uns gerne.
Silikone gibt es in vier Qualitäten: Industrielles Silikonöl, kosmetisches Silikon mit der INCI-Bezeichnung Dimethicone, pharmazeutisches Silikon ebenfalls mit der INCI-Bezeichnung Dimethicone, oft mit dem Zusatz „EP“ oder „extra pure“, und auf Lebensmittelkontakt geprüfte Silikone, wie beispielsweise Silikonformen für Lebensmittel oder die Beschichtung von Einwegtellern etc.
Grundlegende Informationen
Silikonöl in Form von Polydimethylsiloxanen ohne aktive/vernetzende Komponenten ist ein Basisprodukt für viele Polykondensationssilikone.
Das Öl wird verwendet, um das Silikon flüssiger, weicher, flexibler und dehnbarer zu machen.
Nachhaltigkeit
Silikonöle werden nicht aus Erdöl gewonnen, sondern aus Silizium, dem häufigsten Element der Erdkruste.
Hervorragende Funktionen
Thermische Stabilität
Minimale Veränderung der physikalischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich
Wasserabweisend
Hervorragende wasserabweisende Eigenschaften
Elektrische Isolierung
Gute dielektrische Eigenschaften
Oberflächenaktivität
Geringe Oberflächenspannung und hohe chemische Reaktivität
Niedriger Pourpoint
Bleibt bei niedrigen Temperaturen flüssig
Löslichkeit
Gute Löslichkeit in einer Vielzahl von Lösungsmitteln
⚠️Wichtige Nutzungsinformationen
Dies kann sowohl in Polykondensationssilikonen als auch in Additionssilikonen verwendet werden.
Da Öl im Silikonelastomer nicht vernetzt, kann es mit der Zeit und bei mechanischer Belastung an die Oberfläche wandern. Dies führt zu einem Masseverlust des Silikons und kann zu Schrumpfungen führen.
Professionelles Silikonöl
Entdecken Sie unser Sortiment an Polydimethylsiloxanen und Dimethiconen für alle industriellen Anwendungen. Von Wärmebädern bis hin zur elektrischen Isolierung haben wir die richtige Viskosität für Ihre Anwendung.
📊 Technische Daten
🌡️ Viskosität vs. Temperatur
Silikonöl ist über einen weiten Temperaturbereich relativ stabil. Hier ist ein Diagramm der Viskosität (Klebrigkeit) von Silikonöl im Vergleich zur Temperatur:
📋 Eigenschaften nach Viskosität
Hier ist eine Übersicht der durchschnittlichen Eigenschaften von Silikonöl je nach verfügbarer Viskosität:
Wärmeübertragungs- und Wärmebadanwendungen
Warum Silikonöl für Whirlpools?
Silikonöl für Wärmebäder und Wärmeübertragung: sicher, stabil und effizient. Silikonöl eignet sich hervorragend als Wärmeträgerflüssigkeit für Anwendungen wie Wärmebäder, thermische Umwälzpumpen und industrielle Heizsysteme.
Die einzigartigen thermischen und chemischen Eigenschaften von Silikonöl machen es zu einer zuverlässigen Alternative zu Mineralölen oder synthetischen Wärmeübertragungsflüssigkeiten.
Hohe thermische Stabilität
Hält kurzzeitig Temperaturen von weit über 200 °C stand
Niedrige Viskosität bei Kälte
Bleibt unter dem Gefrierpunkt flüssig
Elektrische Isolierung
Ideal für elektrische Komponenten
Wichtige Punkte, die bei der Verwendung von Whirlpools zu beachten sind
1. Wählen Sie die richtige Viskosität und den richtigen Flammpunkt
Für die ordnungsgemäße Funktion Ihres Wärmebads oder Ihrer Pumpe ist es wichtig, ein Silikonöl zu wählen, das:
Flüssig genug bei der gewünschten Betriebstemperatur
Hat einen Flammpunkt (Entzündungstemperatur), der deutlich über der maximalen Betriebstemperatur liegt
2. Thermische Alterung bei Langzeitgebrauch
Obwohl Standard-Silikonöl hohen Temperaturen standhält, ist es nicht für längere Temperaturen über 180 °C geeignet. Längeres Erhitzen kann zu Zersetzungsprodukten führen:
Zersetzungsprodukte:
Siloxane und methanähnliche Gase
D3 und D4 in einer stickstoffreichen Umgebung
Oxidationsprodukte in offenen Systemen
Auswirkungen:
Viskositätsverlust
Schlechtere Wärmeübertragung
Verschmutzung des Systems
3. Phenylmodifiziertes Hochtemperatur-Silikonöl
Für Anwendungen, bei denen dauerhaft über 180°C gearbeitet wird, wird dringend empfohlen, ein phenylmodifiziertes Silikonöl zu verwenden:
Thermisch stabiler
Weniger oxidationsempfindlich
Langfristige Nutzbarkeit ohne nennenswerte Beeinträchtigung
Typische Anwendungen
Labor-Wärmebäder
Industrielle Heizhauben
Wärmetauscher
Kühlung elektronischer Komponenten
Technische Formeln und Spezifikationen
Ausdehnungskoeffizient
Obwohl wir keine genauen Messungen des Ausdehnungskoeffizienten für Silikone mit unterschiedlichen Viskositäten im Verhältnis zur Temperatur haben, kann Ihnen diese allgemeine Formel eine Vorstellung davon geben, was Sie erwarten können:
γ = 1/V ∂V/∂T
wobei: γ (Gamma) = kubischer Ausdehnungskoeffizient (K⁻¹), V = Volumen (m³), T = Temperatur (K)
Dielektrizitätskonstante (1000 cSt)
Merkmal
Wert
Details
Dielektrizitätskonstante
2,7 - 3,0
Bei 1 kHz Frequenz
Temperaturabhängigkeit
Leicht steigend
Mit Temperatur
Frequenzabhängigkeit
Stabil
Bei niedrigen Frequenzen (<1 MHz)
Einflussfaktoren:
Viskosität: Höhere Viskositäten (1000 cSt) haben oft eine etwas höhere Dielektrizitätskonstante als dünnere Öle (100 cSt).
Polymerstruktur: Lineares PDMS ist Standard; Phenylgruppen können den Wert steigern
Reinheit: Zusatzstoffe oder Verunreinigungen können den Wert beeinträchtigen
Fazit & Empfehlungen
Silikonöl ist eine vielseitige und sichere Wahl für die Wärmeübertragung, vorausgesetzt, Sie wählen die richtige Variante für Ihr Temperatur- und Nutzungsprofil.
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