1. Matala tiheys ja korkea täyttöaste
Etyleenipropeenikumi on tiheydeltään pienempi kumi, jonka tiheys on 0,87. Lisäksi se voidaan täyttää suurella määrällä öljyä ja EPDM:ää.
Täyteaineiden lisääminen voi alentaa kumituotteiden hintaa ja kompensoida etyleenipropeenikumin raakakumin korkeaa hintaa. Korkean Mooney-arvon omaavan etyleenipropeenikumin fysikaalinen ja mekaaninen energia ei juurikaan vähene suuren täytteen vuoksi.
2. Ikääntymisen kestävyys
Etyleeni-propeenikumilla on erinomainen säänkestävyys, otsoninkestävyys, lämmönkestävyys, happojen ja emästen kestävyys, vesihöyrynkestävyys, värinpitävyys, sähköiset ominaisuudet, öljyntäyttöominaisuudet ja juoksevuus huoneenlämmössä. Etyleeni-propeenikumituotteita voidaan käyttää pitkään 120 °C:ssa ja lyhytaikaisesti tai ajoittain 150–200 °C:ssa. Sopivien antioksidanttien lisääminen voi nostaa käyttölämpötilaa. Peroksidilla silloitettua EPDM-kumia voidaan käyttää ankarissa olosuhteissa. EPDM-kumi voi kestää yli 150 tuntia halkeilematta otsonipitoisuuden ollessa 50 pphm ja venytyksen ollessa 30 %.
3. Korroosionkestävyys
Koska etyleenipropeenikumi on polaarinen ja tyydyttymätön, sillä on hyvä kestävyys erilaisia polaarisia kemikaaleja, kuten alkoholeja, happoja, emäksiä, hapettimia, kylmäaineita, pesuaineita, eläin- ja kasviöljyjä, ketoneja ja rasvoja vastaan. Sen stabiilius on kuitenkin heikko rasvaisissa ja aromaattisissa liuottimissa (kuten bensiinissä, bentseenissä jne.) ja mineraaliöljyssä. Suorituskyky heikkenee myös pitkäaikaisessa väkevän hapon vaikutuksessa. Standardissa ISO/TO 7620 on kerätty tietoa lähes 400 syövyttävästä kaasumaisesta ja nestemäisestä kemikaalista, jotka on luokiteltu eri kumin ominaisuuksiin 1–4 tasoa, jotka osoittavat niiden vaikutusasteen ja syövyttävien kemikaalien vaikutuksen kumin ominaisuuksiin.
Laatu Tilavuus Turpoamisnopeus/% Kovuuden alenemisarvo Vaikutus suorituskykyyn
1 <10 <10 vähäinen tai ei lainkaan
2 10–20 <20 pienempi
3 30–60 <30 keskivahva
4 >60 >30 vakava
4. Vesihöyrynkestävyys
Etyleeni-propeenikumilla on erinomainen vesihöyrynkestävyys ja sen arvioidaan olevan parempi kuin lämmönkestävyys. EPDM:n ulkonäkö pysyi muuttumattomana lähes 100 tunnin kuluttua 230 ℃:n ylikuumennetussa höyryssä. Samoissa olosuhteissa fluorikumi, silikonikumi, fluorisilikonikumi, butyylikumi, nitriilikumi ja luonnonkumi kuitenkin kärsivät merkittävästä ulkonäön heikkenemisestä lyhyessä ajassa.
5. Ylikuumenemisen vedenkestävyys
Etyleeni-propeenikumilla on myös parempi kestävyys ylikuumennetulle vedelle, mutta se on läheistä sukua kaikille vulkanointijärjestelmille. Etyleeni-propeenikumi, jossa on dimorfoliinidisulfidia ja TMTD:tä vulkanointijärjestelmänä, muuttuu hyvin vähän ylikuumennetussa vedessä 125 °C:ssa 15 kuukauden ajan, ja tilavuuden laajenemisnopeus on vain 0,3 %.
6. Sähköinen suorituskyky
Etyleeni-propeenikumilla on erinomaiset sähköneristysominaisuudet ja koronakestävyys, ja sen sähköiset ominaisuudet ovat paremmat tai lähellä styreeni-butadieenikumin, kloorisulfonoidun polyeteenin, polyeteenin ja silloitetun polyeteenin ominaisuuksia.
7. Joustavuus
Koska etyleeni-propeenikumin molekyylirakenteessa ei ole polaarisia substituentteja, molekyylin koheesioenergia on alhainen ja molekyyliketju voi säilyttää joustavuuden laajalla alueella, toiseksi vain luonnollisen neuvoteltavan ja butadieenikumin jälkeen, ja sitä voidaan silti ylläpitää matalissa lämpötiloissa.
8. Tarttuvuus
Etyleeni-propeenikumista puuttuu aktiivisia ryhmiä molekyylirakenteensa vuoksi ja sillä on alhainen koheesioenergia. Lisäksi kumi on helppo kukkia ja sen itsetarttuvuus ja keskinäinen tarttuvuus ovat erittäin huonot.
Julkaisun aika: 17.11.2021