¿Qué es Drake PCTFE?
Drake El PCTFE se extruye a partir del polímero de alto rendimiento designado químicamente como policlorotrifluoroetileno. La combinación de flúor y cloro en la composición del material le confiere varias ventajas de rendimiento sobre otros fluoropolímeros. Drake ofrece su PCTFE como formas mecanizables y piezas mecanizadas de precisión.
Estanqueidad criogénica fiable para aplicaciones de LOX, LH2, LN2y GNL, inflamabilidad V-0 con alto LOI, resistencia química y a la radiación y baja desgasificación.

Especificaciones -
ASTM D1430-22 -Grupo 01 Clase 1 Grado 3
AMS 3650
¿Es Drake PCTFE lo mismo que Kel-F PCTFE?
El PCTFE fue fabricado por primera vez por W.M. Kellogg Company en 1950 bajo la marca Kel-F. Más tarde, 3M adquirió el negocio y lo abandonó en la década de 1990, pero conservó la propiedad de la marca Kel-F. Sin embargo, Kel-F ya no se utiliza oficialmente como marca registrada de PCTFE.
En la actualidad, varios productores suministran resina de PCTFE en todo el mundo bajo diferentes marcas, y las diversas resinas de PCTFE comparten propiedades y características de rendimiento similares. Aunque la marca registrada Kel-F ya no existe comercialmente, los ingenieros siguen refiriéndose comúnmente a varias resinas de PCTFE como Kel-F debido a las más de cuatro décadas de especificaciones del material único bajo ese nombre comercial.
Las marcas de resina de PCTFE de los principales proveedores actuales son comparables al PCTFE de Kel-F. Entre ellas están el PCTFE Voltalef® de Arkema, el PCTFE NeoflonTM producido por Daikin y el PCTFE Aclon® de Honeywell. DrakeLa cartera de formas mecanizables de PCTFE de Honeywell se produce a partir de la resina Voltalef® de Arkema.
¿Cuáles son las propiedades clave del PCTFE Drake?
Drake Las formas de PCTFE ofrecen la combinación única de propiedades del polímero en aplicaciones mecanizadas de precisión que deben funcionar de forma fiable en condiciones extremas. Este fluoropolímero de alto rendimiento destaca por su resistencia química y a las radiaciones, su impermeabilidad a los gases y su baja desgasificación, su baja inflamabilidad y la conservación de sus propiedades a temperaturas de -255 °C (-427 oF) a +150 °C (302 oF). También puede soportar variaciones de temperatura a corto plazo de hasta 200 °C (392 oF). En particular, el PCTFE es conocido por sus fiables propiedades de estanquidad en condiciones criogénicas asociadas a sistemas y equipos de LOX, LH2, LN2 y GNL.
Fiabilidad a temperaturas criogénicas y elevadas
El polímero PCTFE conserva sus propiedades mecánicas y de estanquidad en las condiciones criogénicas necesarias para regular y sellar oxígeno líquido (LOX), hidrógeno líquido (LH2), nitrógeno líquido (LN2) y gas natural licuado (GNL). Como resultado, el PCTFE ha construido un impresionante historial de rendimiento fiable en válvulas y juntas de equipos de procesamiento, almacenamiento, transferencia, transporte y sistemas de abastecimiento de combustible de LOX, LH2y GNL. También está especificado para aplicaciones de la industria aeroespacial expuestas al oxígeno líquido utilizado como combustible para cohetes.
Drake El PCTFE también rinde bien en el extremo superior de su rango de temperaturas de funcionamiento, donde resiste la fluencia y mantiene su resistencia estructural bajo cargas físicas. Además, el PCTFE presenta una baja desgasificación, y su estabilidad dimensional es una ventaja para los componentes que deben mantener tolerancias de precisión a través de cambios amplios y repentinos de temperatura.
Resistencia mecánica
Una diferencia significativa respecto a otros fluoropolímeros es la mayor rigidez del PCTFE. Su módulo de flexión mide más del doble que el del PTFE, FEP y PFA, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones que requieren fuerza estructural y resistencia a la deformación bajo carga. También resiste el flujo en frío o la fluencia en componentes sometidos a altas cargas mecánicas durante largos periodos. La tenacidad del PCTFE también es una ventaja para las aplicaciones expuestas al efecto de embritamiento de las temperaturas criogénicas.
Resistencia química y baja permeabilidad al gas y al vapor
Una ventaja clave del rendimiento del PCTFE es su alto grado de impermeabilidad a gases y vapores. También tiene una absorción de humedad detectable casi nula. Además, los componentes de flúor y cloro de su estructura polimérica confieren al PCTFE una resistencia excepcional a una amplia variedad de familias químicas, como ácidos, álcalis y muchos disolventes.
Junto con el mantenimiento de sus propiedades mecánicas desde temperaturas extremas bajas a elevadas, la resistencia del PCTFE a los entornos corrosivos ha dado lugar a numerosas especificaciones en juntas, válvulas y otros componentes de equipos de procesamiento químico.
Rendimiento excepcional frente a normas de inflamabilidad
Las pruebas de inflamabilidad exigidas por la industria para aplicaciones eléctricas, electrónicas y aeroespaciales demuestran que los fluoropolímeros, incluido el PCTFE, se comportan extremadamente bien en comparación con otras clases de termoplásticos. Por ejemplo, Drake PCTFE cumple los requisitos de la prueba UL 94 V-0 y tiene un Índice Límite de Oxígeno (LOI) en el rango del 90-95%. El LOI indica el nivel (%) de oxígeno necesario en el entorno para mantener la combustión. En comparación, el PVC, un termoplástico no fluorado, también tiene un índice de inflamabilidad UL 94 V-0. Sin embargo, como muchos polímeros no fluorados, su LOI es mucho menor, del orden del 40-45%.
Con su elevado LOI, el PCTFE Drake abre una gama mucho más amplia de aplicaciones en naves espaciales y equipos aeroespaciales, donde son esenciales un peso ligero y una combustibilidad muy baja.
Resistencia a la radiación
Los componentes de los satélites y las naves espaciales, así como de los equipos médicos de diagnóstico por imagen y medicina nuclear, requieren materiales resistentes a la degradación por exposición prolongada a la radiación. El PCTFE tiene un historial probado en este campo, y el crecimiento de estas industrias de alta tecnología sigue ampliando las aplicaciones de este versátil polímero.
Resistencia mecánica
Una diferencia significativa respecto a otros fluoropolímeros es la mayor rigidez del PCTFE. Su módulo de flexión mide más del doble que el del PTFE, FEP y PFA, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones que requieren fuerza estructural y resistencia a la deformación bajo carga. También resiste el flujo en frío o la fluencia en componentes sometidos a altas cargas mecánicas durante largos periodos. La tenacidad del PCTFE también es una ventaja para las aplicaciones expuestas al efecto de embritamiento de las temperaturas criogénicas.
¿Cuáles son las aplicaciones típicas del PCTFE Drake?
Drake La combinación única de propiedades físicas, resistencia química y a la radiación, baja inflamabilidad, baja permeabilidad a gases y líquidos y fiabilidad en entornos criogénicos del PCTFE lo convierten en una solución eficaz para estas y otras aplicaciones difíciles:
- Sellos, juntas y otros componentes expuestos a condiciones criogénicas en sistemas de tuberías y en equipos de procesamiento, transporte y almacenamiento de LOX, LH2, LN2y GNL
- Aplicaciones de sellado y estructurales para equipos aeroespaciales y de satélites que deben funcionar a temperaturas extremas, de bajas a altas, y en contacto con combustible LOX
- Componentes de naves espaciales, cohetería y otros equipos aeroespaciales en los que es esencial un alto índice de oxígeno limitante (LOI) y el cumplimiento de las normas de inflamabilidad UL 94V-0
- Componentes de equipos de laboratorio expuestos a una serie de productos químicos agresivos
Equipos médicos y científicos que utilizan tecnología nuclear o de radiación
Qué formas mecanizables de PCTFE hay disponibles en Drake
Drake La varilla de PCTFE está disponible en stock en varios diámetros que van de 10 a 80 mm (0,394 – 3,15 pulg.). La longitud estándar de todas las varillas es de 400 mm. Drake La placa y el tubo de PCTFE están disponibles bajo pedido.

¿Ofrece Drake piezas mecanizadas de PCTFE?
Drake dispone de una versátil gama de centros de mecanizado de precisión dotados de un experimentado equipo de ingenieros de producción y gestión de calidad. El equipo está especializado en componentes de precisión complejos mecanizados a partir de la cartera de polímeros avanzados de la empresa para aplicaciones criogénicas, incluidos PCTFE, Torlon® PAI, Vespel® PI, PEEK y Drake’s CryoDyn® grado criogénico PEEK, todos ellos suministrados a clientes de Drake de todo el mundo.
Drake Certificaciones y trazabilidad del PCTFE
Drake Plastics proporciona certificaciones sin cargo y trazabilidad de lotes en cada envío de todas las formas y piezas mecanizadas. Drake El material de PCTFE se suministra con certificaciones según ASTM D1430-22 Grupo 01 Clase 1 Grado 3, y AMS 3650.
Drake también proporciona informes de ensayo relacionados con las siguientes normas especializadas por una tasa de ensayo:
- Prueba de ignición autógena con oxígeno gaseoso según la norma NF EN ISO 11114-3
- Prueba de impacto mecánico en oxígeno líquido según la norma EN 1797
- Recipientes criogénicos – Compatibilidad gas/material según las normas DIN EN 1797 e ISO 21010
Ponte en contacto con Drake Plastics para más detalles.