Лабораторный силикон это двухкомпонентный материал для форм, заливок и герметизации там, где нужна точность и стабильные свойства. При выборе важны химия отверждения, усадка, твердость, вязкость, сопротивление разрыву и совместимость с материалом мастер-модели.

Типы: аддитивные и конденсационные

Аддитивные (платиновые) RTV-2: линейная усадка ниже 0.1%, высокая стабильность размеров, подходят для оптики, микрофлюидики и медицины, но чувствительны к ингибиторам серы и аминов. Соотношение компонентов 1:1 или 10:1, время геля от 5 до 60 минут, диапазон температур эксплуатации от −50 до +200 °C.

Конденсационные (оловянные): терпимы к загрязнениям поверхности, дешевле, но усадка выше 0.2–1.0% и возможны летучие побочные продукты. Удобны для дублирования гипсовых и пластиковых моделей, где микронная точность не критична.

Итог: для высокой точности и повторяемости берите аддитивный лабораторный силикон, для экономичных универсальных работ подойдут конденсационные системы.

Критерии выбора и типовые диапазоны

Лабораторные силиконы: виды и применение. Критерии выбора и типовые диапазоны

Выбирая лабораторный силикон, сверяйте ключевые параметры с задачей: геометрия, шероховатость, температурный режим, контактные материалы, требования к биосовместимости и диэлектрике.

ПараметрТипичный диапазонДля чего важноКомментарий
Твердость, Shore A5–60Съём детали без деформаций20–30 универсально
Вязкость, мПа·с500–40 000Проникаемость в мелкие деталиНизкая для литья, высокая для намазки
Усадка, %0.02–1.0Точность размеровАддитивный ниже 0.1%
Сопротивление разрыву, кН/м10–35Ресурс формыВыше значит долговечнее
Пот-лайф / кюр5–60 мин / 2–24 чПланирование циклаНагрев ускоряет

Вывод: приоритеты простые — для сложных поднутрений критичны низкая вязкость и высокий tear, для метрологии минимальная усадка.

Применения и рабочие советы

Лабораторные силиконы: виды и применение. Применения и рабочие советы

  • Прототипирование и литьё: формы под уретаны, эпоксиды, гипс. Герметизируйте пористые мастер-модели лаком, лейте тонкой струёй, добавляйте вентиляционные каналы.
  • Стоматология и ортопедия: дублирование моделей, совместимость с гипсом класса IV. Shore A 20–30 облегчает извлечение без сколов.
  • Электроника: заливка и герметизация, диэлектрическая прочность около 20–25 кВ/мм. Для отвода тепла используйте наполненные составы.
  • Микрофлюидика и оптика: PDMS прозрачен в 240–1100 нм, склейка к стеклу через плазменную активацию поверхности.

Итог: подбирайте лабораторный силикон под отраслевую задачу, не переносите «универсальные» рецепты между разными материалами и геометриями.

Технологические нюансы и типичные ошибки

  • Дозируйте по массе, а не по объёму. Плотности компонентов различаются.
  • Смешивайте 2–3 минуты, счищая стенки; затем вакуум 2–3 минуты при −0.9 бар для дегазации.
  • Ингибиторы аддитивного отверждения: сера из пластилина, амины, латекс, некоторые замедлители. Используйте барьерный лак или тест-кубик.
  • Разделители должны быть совместимы. Для силикон по силикону берите специальные несиликоновые релизы или ПВА.
  • Постотверждение 2 часа при 60 °C повышает стабильность и снижает остаточные летучие.
  • Храните компоненты герметично при 18–25 °C, перемешивайте базовую часть с наполнителем перед отбором.

Вывод: стабильный процесс делает лабораторный силикон предсказуемым, а ресурс формы — повторяемым.

Краткое заключение: корректный выбор типа и параметров даёт точность, чистую поверхность и экономичный цикл.

Нужен подбор состава, образцы и ТДС — пишите или звоните. Подскажем по совместимости и технологическому режиму.

info@rentgen.pro
8(812) 424-56-55