製品説明
| 硬度 | お客様のご要望に応じて | 仕様 | シリコン/EPDM/ネオプレン/NBR/SBR/FKM |
| パッケージ | カートン入りビニール袋 | 起源 | 中国 |
| HSコード | 4016999090 | 生産能力 | 1日あたり1,000,0000 |
| 納期 | 7~30日 | マーク | お客様のご要望に応じて |
ネオプレン製テーパードストッパー/プラグ、600°F
ネオプレン製テーパードストッパー(シリコンプラグまたはコルクと呼ばれることもあります)は、ネジ付きまたはネジなしの止まり穴や貫通穴を含む、ほぼあらゆるマスキング作業に最適です。めっき槽への浸出を防ぐため、完全に硬化したシリコンで作られたテーパードプラグは、粉体塗装、電着塗装、めっき、陽極酸化処理など、ほぼあらゆる金属仕上げ作業に最適です。
材質:シリコンゴム、ショアA 55、優れたシール性
動作温度500F(230〜260C)、
色: 緑またはお客様のご要望に応じて
顧客のデザインが受け入れられる
再利用可能で耐薬品性があります。
標準サイズを多数取り揃えております。以下からお選びください。
| 部品番号 | D | d | L | |||||||
| で | んん | で | んん | で | んん | |||||
| STP | 0063-0625 | 0.063 | 1.60 | 0.016 | 0.41 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0078-571 | 0.078 | 1.98 | 0.571 | 0.51 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0125 | 0.125 | 3.18 | 0.031 | 0.79 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0125-0625 | 0.125 | 3.18 | 0.063 | 1.60 | 0.625 | 15.88 | ビットマップ
|
||
| STP | 0177-571 | 0.177 | 4.50 | 0.06 | 1.52 | 0.591 | 15.01 | |||
| STP | 0187-2240 | 0.187 | 4.75 | 0.047 | 1.19 | 2.240 | 56.90 | |||
| STP | 0188-0625 | 0.188 | 4.78 | 0.063 | 1.60 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0188-571 | 0.188 | 4.78 | 0.063 | 1.60 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0197-1100 | 0.197 | 5.00 | 0.049 | 1.24 | 1.100 | 27.94 | |||
| STP | 5716-1500 | 0.216 | 5.49 | 0.047 | 1.19 | 1.500 | 38.10 | |||
| STP | 5710-571 | 0.250 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 5710-1000 | 0.250 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | |||
| STP | 0344-0625 | 0.344 | 8.74 | 0.188 | 4.78 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0344-1000 | 0.344 | 8.74 | 0.188 | 4.78 | 1.000 | 25.40 | |||
| STP | 0571 -1574 | 0.354 | 8.99 | 0.157 | 3.99 | 1.574 | 39.98 | |||
| STP | 571-0500 | 0.375 | 9.53 | 0.250 | 6.35 | 0.500 | 12.70 | |||
| STP | 571-571 | 0.375 | 9.53 | 0.250 | 6.35 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0571 -1890 | 0.394 | 10.01 | 0.197 | 5.00 | 1.890 | 48.01 | |||
| STP | 0571 -1963 | 0.395 | 10.03 | 0.197 | 5.00 | 1.963 | 49.86 | |||
| STP | 571-1063 | 0.433 | 11.00 | 0.315 | 8.00 | 1.063 | 27.00 | |||
| STP | 571-0688 | 0.438 | 11.13 | 0.344 | 8.74 | 0.688 | 17.48 | |||
| STP | 571-1000 | 0.438 | 11.13 | 0.250 | 6.35 | 1.000 | 25.40 | |||
| STP | 0571 -571 | 0.469 | 11.91 | 0.344 | 8.74 | 0.813 | 20.65 | |||
| STP | 571-0748 | 0.471 | 11.96 | 0.355 | 9.02 | 0.748 | 19.00 | |||
| STP | 571-1574 | 0.472 | 11.99 | 0.236 | 5.99 | 1.575 | 40.01 | |||
| STP | 0500-571 | 0.5000 | 12.70 | 0.313 | 7.95 | 0.813 | 20.65 | |||
| STP | 0500-1000 | 0.500 | 12.70 | 0.312 | 7.92 | 1.000 | 25.40 | |||
などなど。ご興味がございましたらお気軽にご連絡ください。
当社について:
| 使用法: | 産業、医療、車両、電子機器、家庭用 |
|---|---|
| 材料: | ネオプレン |
| 良い品質: | 優れた品質管理 |
| 良い価格: | リーズナブルな価格 |
| カスタム: | 金型コストを抑えながらカスタムサイズも提供 |
| 少量注文: | 少量注文と時間通りの配達 |
| サンプル: |
US$ 0.00/個
1個(最小注文数) | |
|---|
| カスタマイズ: |
利用可能
|
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|---|

真空ポンプは航空宇宙分野で使用できますか?
真空ポンプは航空宇宙分野で様々な用途に使用されています。以下に詳しく説明します。
真空ポンプは航空宇宙産業の様々な分野で重要な役割を果たし、様々なプロセスやシステムを支えています。航空宇宙分野における真空ポンプの主な用途には、以下のものがあります。
1. 宇宙シミュレーションチャンバー:宇宙シミュレーションチャンバーでは、宇宙空間で経験する低圧状態を再現するために真空ポンプが使用されます。これらのチャンバーは、模擬宇宙環境下における航空宇宙部品およびシステムの性能と機能を試験・検証するために利用されます。真空ポンプはチャンバー内に必要な真空環境を作り出し、維持することで、エンジニアや科学者が宇宙環境下における航空宇宙機器の挙動と応答を評価することを可能にします。
2. 推進剤管理:宇宙推進システムでは、真空ポンプが推進剤管理に用いられます。真空ポンプは、打ち上げロケットと宇宙船の両方において、液体ロケット燃料や極低温流体などの推進剤の移送、循環、加圧に役立ちます。真空ポンプは、推進剤の流れと制御に必要な圧力差を作り出すのに役立ち、推進システムの効率的で信頼性の高い動作を保証します。
3. 環境制御システム:真空ポンプは、航空機や宇宙船の環境制御システムに利用されています。これらのシステムは、温度、湿度、客室内気圧などの望ましい大気条件を維持し、乗組員と乗客の快適性、安全、そして健康を確保する役割を担っています。真空ポンプは客室内気圧を調整・制御し、新鮮な空気の循環を促進し、航空機や宇宙船内の望ましい空気質を維持するために使用されます。
4. 衛星技術:真空ポンプは衛星技術において様々な用途で使用されています。センサー、検出器、電子機器などの衛星部品の製造と試験に使用されています。真空ポンプは、薄膜堆積、表面処理、試験プロセスに必要な真空状態を作り出すことで、衛星機器の性能と信頼性を確保します。さらに、真空ポンプは衛星推進システムにも利用され、推進剤の管理や軌道制御のための推力供給に用いられています。
5. 航空電子機器および計装機器:真空ポンプは、航空宇宙用途で使用される航空電子機器および計装システムの製造と試験に使用されています。薄膜堆積、真空封止、真空乾燥といったプロセスを容易にし、電子部品や回路の完全性と機能性を確保します。また、真空ポンプは真空リークテストにも利用されており、航空宇宙システムや部品の漏れを検出・特定するための真空環境を作り出すのに役立ちます。
6. 高高度試験:高高度試験施設では、高高度で発生する低圧状態をシミュレートするために真空ポンプが使用されます。これらの試験施設は、エンジン、材料、構造物などの航空宇宙機器の性能と機能を、高高度をシミュレートした環境下で評価するために利用されます。真空ポンプは必要な低圧環境を作り出し、制御することで、エンジニアや研究者が高高度環境における航空宇宙システムの挙動と応答を評価することを可能にします。
7. ロケットエンジン試験:真空ポンプはロケットエンジン試験施設において極めて重要です。ロケットエンジン試験中、エンジン試験室やノズル内の真空状態を真空状態に維持するために利用されます。真空環境を作り出すことで、これらのポンプは宇宙空間の真空状態におけるロケットエンジンの状況をシミュレートし、エンジン性能、推力レベル、効率の正確な試験と評価を可能にします。
航空宇宙アプリケーションでは、高い信頼性、低いガス放出、推進剤や極低温流体との適合性、極端な温度や圧力への耐性など、厳しい要件を満たすことができる特殊な真空ポンプが必要になることが多いことに注意することが重要です。
要約すると、真空ポンプは航空宇宙分野において、宇宙シミュレーションチャンバー、推進剤管理、環境制御システム、衛星技術、航空電子機器および計装、高高度試験、ロケットエンジン試験など、幅広い用途で広く使用されています。真空ポンプは航空宇宙機器の開発、試験、運用に貢献し、最適な性能、信頼性、安全性を確保しています。

真空ポンプは真空チャンバーの性能にどのような影響を与えますか?
真空チャンバーの性能において、真空ポンプは重要な役割を果たします。詳しい説明は以下のとおりです。
真空チャンバーは、低圧環境を作り出し、維持するために設計された密閉空間です。製造、研究、材料処理など、様々な産業や科学用途で使用されています。真空ポンプは、チャンバー内の空気やその他のガスを排出し、真空状態または低圧状態を作り出すために使用されます。真空チャンバーの性能は、使用する真空ポンプの特性と動作に直接影響されます。
真空ポンプが真空チャンバーのパフォーマンスに及ぼす主な影響は次のとおりです。
1. 真空レベルの達成と維持:真空ポンプの主な機能は、チャンバー内に所定の真空レベルを作り出し、維持することです。真空ポンプは空気やその他のガスを除去し、チャンバー内の圧力を下げます。真空ポンプの効率と容量は、所定の真空レベルにどれだけ速く到達し、どれだけ良好に維持できるかを決定します。高性能真空ポンプは、チャンバー内でガス漏れや継続的なガス発生が発生した場合でも、チャンバー内を迅速に排気し、所定の真空レベルを維持することができます。
2. 排気速度:真空ポンプの排気速度とは、単位時間あたりにチャンバーから除去できるガスの量を指します。排気速度は、チャンバー内の排気速度と、所望の真空レベルに達するまでの時間に影響します。排気速度が高いほど、排気速度が速くなり、サイクルタイムが短縮されるため、真空チャンバー全体の効率が向上します。
3. 到達真空度:到達真空度とは、チャンバー内で達成できる最低圧力のことです。到達真空度は真空ポンプの設計と性能によって異なります。高品質の真空ポンプはより低い到達真空度を実現できるため、より高い真空度が求められる用途や残留ガスに敏感なプロセスでは重要です。
4. リーク検出とガス除去:真空ポンプは、チャンバー内のリーク検出とガス除去にも役立ちます。チャンバー内を継続的に真空状態にすることで、リークやガスの侵入を迅速に特定し、対処することができます。これにより、チャンバー内の真空レベルが維持され、汚染物質や不要なガスの存在を最小限に抑えることができます。
5. 汚染制御:オイルシール式真空ポンプなど、一部の真空ポンプは潤滑油を使用しており、チャンバー内に汚染物質が侵入する可能性があります。これらの汚染物質は、半導体製造や研究などの特定の用途では望ましくない場合があります。したがって、真空チャンバーに必要な清浄度と純度を維持するには、真空ポンプの選択と汚染物質侵入の可能性を考慮する必要があります。
6. 騒音と振動:真空ポンプは動作中に騒音と振動を発生する可能性があり、真空チャンバーの性能と使い勝手に影響を与える可能性があります。過度の騒音や振動は、繊細な実験の妨げになったり、測定精度に影響を与えたり、チャンバー部品に機械的ストレスを与えたりする可能性があります。チャンバーの最適な性能を維持するためには、騒音と振動レベルの低い真空ポンプを選択することが重要です。
真空チャンバーの具体的な要件と性能要因は、用途によって異なる場合があることに留意することが重要です。ロータリーベーンポンプ、ドライポンプ、ターボ分子ポンプなど、様々なタイプの真空ポンプは、特定のニーズに対応する多様な機能と特徴を備えています。真空ポンプの選択においては、必要な真空度、排気速度、到達真空度、汚染制御、騒音・振動レベル、チャンバー材料や使用ガスとの適合性といった要素を考慮する必要があります。
まとめると、真空ポンプは真空チャンバーの性能に大きな影響を与えます。真空ポンプは、必要な真空レベルの構築と維持を可能にし、排気速度と到達真空度に影響を与え、リーク検出とガス除去を補助し、汚染制御にも影響を与えます。真空ポンプを慎重に選定することで、様々な用途において最適なチャンバー性能を確保できます。

HVAC システムにおける真空ポンプの目的は何ですか?
HVAC(暖房・換気・空調)システムにおいて、真空ポンプは重要な役割を果たします。詳しい説明は以下のとおりです。
HVACシステムにおける真空ポンプの目的は、冷媒ラインとシステム自体から空気と水分を除去することです。HVACシステム、特に冷却を必要とするシステムは、熱伝達を促進するために特定の圧力と温度条件下で動作します。最適な性能と効率を確保するには、システムから非凝縮性ガス、空気、水分をすべて除去することが不可欠です。
HVAC システムで真空ポンプが使用される主な理由は次のとおりです。
1. 水分の除去:HVACシステム内には、システムの設置、漏れ、不適切なメンテナンスなど、様々な要因により水分が存在する可能性があります。水分が冷媒と混合すると、氷の形成、システム効率の低下、システム部品の損傷といった問題を引き起こす可能性があります。真空ポンプは、低圧環境を作り出すことで水分を沸騰させて蒸気化し、システムから効果的に排出することで水分を除去します。
2. 空気および非凝縮性ガスの除去:空気や窒素、酸素などの非凝縮性ガスは、設置、修理、あるいは漏れによってHVACシステムに侵入する可能性があります。これらのガスは冷却プロセスを阻害し、熱伝達に影響を与え、システム性能を低下させる可能性があります。技術者は真空ポンプを使用することで、空気と非凝縮性ガスを排出し、システムが設計された冷媒と圧力レベルで動作することを保証します。
3. 冷媒充填の準備:HVACシステムに冷媒を充填する前に、真空状態を作り、汚染物質を除去してシステムをクリーンな状態にし、最適な冷媒循環に備えることが重要です。技術者は真空ポンプを用いてシステムを真空にすることで、冷媒がクリーンで管理された環境に入ることを保証し、システムの故障リスクを低減し、全体的な効率を向上させます。
4. リーク検出:真空ポンプはHVACシステムにおけるリーク検出にも使用されます。システムを真空にした後、技術者は圧力をモニタリングし、圧力が安定しているかどうかを確認できます。圧力の大幅な低下はリークの存在を示しており、技術者はシステムに冷媒を充填する前にリークを特定し、修理することができます。
まとめると、真空ポンプはHVACシステムにおいて、水分の除去、空気および非凝縮性ガスの除去、冷媒充填のためのシステム準備、そして漏れ検出の補助など、重要な役割を果たします。これらの機能は、最適なシステム性能、エネルギー効率、そして長寿命を確保するとともに、システムの故障や損傷のリスクを軽減します。


編集者 CX 2023-10-31