Comment tester la résistance à la température des fils isolés en PTFE

Jul 11, 2026

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Sur la base de notre discussion précédente sur l'évaluation de la compatibilité des fils isolés en PTFE pour les applications à canaux chauds et des conditions de température élevée-des systèmes à canaux chauds, les méthodes standard suivantes peuvent être utilisées pour tester la résistance à la température des fils isolés en PTFE adaptés aux scénarios de canaux chauds :

Test de vieillissement à température constante à long terme : placez l'échantillon de fil dans un four à haute température de 260 degrés et faites cuire en continu à température constante pendant 720 heures. Testez le taux de changement de la résistance d'isolation et de la résistance à la traction de la couche isolante avant et après le test. Un taux de changement inférieur à 20 % est considéré comme qualifié, vérifiant sa stabilité de température à long-terme.

Test d'impact instantané à haute température- : plongez brièvement le fil dans un environnement à haute température-de 320 degrés pendant 10 minutes. Après le retrait, vérifiez que la couche d'isolation ne présente aucun ramollissement, fusion ou fissuration, en vérifiant sa capacité à résister à l'impact instantané des températures extrêmement élevées-des systèmes à canaux chauds.

Test de cyclisme à haute et basse température : effectuez 50 cycles d'alternance de températures chaudes et froides dans une plage de température de -65 degrés à 260 degrés. Après le cyclage, si la couche d'isolation du fil ne présente aucun durcissement, fragilité ou pelage, vérifier son adaptabilité à une large plage de températures de conditions de fonctionnement des canaux chauds.

Test de simulation des conditions de fonctionnement réelles : le conducteur a été connecté au système de canaux chauds réel et a subi 100 cycles complets de montée et de descente de température par étapes avec les canaux chauds. Aucune dérive significative de la constante diélectrique du conducteur n'a été détectée tout au long du cycle, confirmant sa fiabilité de résistance à la température dans des conditions de fonctionnement réelles-.

Le conducteur en PTFE qui a réussi le test ci-dessus est parfaitement adapté aux exigences de fonctionnement à long terme-à haute température-des canaux chauds, évitant ainsi des problèmes tels qu'une augmentation anormale de la capacité distribuée et un retard de contrôle de la température provoqué par le vieillissement de l'isolation.

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