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Ratgeber Dichtungen · Richtwerte-Tabelle

Medienbeständigkeit von O-Ringen: NBR, FKM & FFKM im Vergleich

Öl, Säure, Dampf oder Lösemittel — welcher Dichtungswerkstoff hält welchem Medium stand? Die durchsuchbare Tabelle zeigt Richtwerte für die 31 gängigsten Industrie-Medien.

Der häufigste Grund für vorzeitigen Dichtungsausfall ist nicht die Temperatur, sondern das falsche Medium: Der O-Ring quillt, schrumpft oder versprödet — und die Dichtung fällt aus. Die Werkstoffwahl beginnt deshalb immer beim Medium. Die Grundlagen der drei Werkstoffklassen erklärt unser Ratgeber FFKM vs. FKM (Viton); die passende Größe finden Sie im O-Ring-Maß-Finder.

beständig bedingt nicht beständig anfragen * = Datenlage begrenzt
MediumNBRFKM (Viton®)FFKM (ExLAST®)
Mineralöl / Hydrauliköl (HLP)
NBR = Standardwahl bis ~100 °C Öltemperatur; FKM bis ~200 °C
beständigbeständigbeständig
Schmierfette (mineralölbasisch)
Synthetische Fette (Ester-Basis): NBR prüfen
beständigbeständigbeständig
Dieselkraftstoff
Biodiesel-Anteil (FAME) erhöht NBR-Quellung → FKM bevorzugen
beständigbeständigbeständig
Benzin (Super)
Aromatenreiche Kraftstoffe quellen NBR → FKM Standardwahl
bedingtbeständigbeständig
Kraftstoff E10
NBR quillt in E10 deutlich stärker als in Benzin
bedingtbeständigbeständig
Wasser (bis 80 °C)
NBR-Dauergrenze ~70–80 °C; Standard-FKM ab erhöhter Temperatur hydrolyseanfällig
beständigbedingtbeständig
Heißwasser (über 80 °C)
FKM nur peroxidisch vernetzte Compounds; FFKM nur wassergeeignete Typen
nicht best.bedingt *bedingt
Wasserdampf (bis ~150 °C)
Standard-FKM versagt in Dampf; FFKM nur dampfgeeignete Typen; übliche Lösung: EPDM (auf Anfrage)
nicht best.nicht best.bedingt
Luft (heiß)
NBR bis ~110 °C (heiße Luft = thermische Alterung), FKM bis ~200 °C, FFKM bis ~325 °C
bedingtbeständigbeständig
Ozon
NBR ozon-/witterungsempfindlich (Rissbildung)
nicht best.beständigbeständig
Schwefelsäure verdünnt (≤10 %)nicht best. *beständigbeständig
Schwefelsäure konzentriert (96 %)
Heiße konzentrierte Säure → prüfen / FFKM
nicht best.beständig *beständig
Salzsäure (37 %)
Heiße konz. HCl: FKM nur bedingt → prüfen
nicht best.beständigbeständig
Natronlauge (50 %)
Heiße/konz. Laugen greifen FKM an; NBR-Datenlage uneinheitlich → anfragen
anfragen *nicht best.beständig
Aceton
Ketone = klassischer FFKM-Anwendungsfall
nicht best.nicht best.beständig
Methylethylketon (MEK)nicht best.nicht best.beständig
Ethanol
FKM-Standardtypen quellen; Spezialtypen besser
bedingt *bedingt *beständig
Methanol
Standard-FKM nicht methanolbeständig (nur Spezialtypen)
bedingt *nicht best.beständig
Toluol
Aromaten zerstören NBR; Standard-FKM gegen reines Toluol nur bedingt
nicht best.bedingtbeständig
Benzolnicht best.beständigbeständig
Essigsäure verdünnt (≤10 %)
Nur kalt/kurzzeitig; im Zweifel FFKM
bedingt *bedingt *beständig
Essigsäure konzentriert (Eisessig)
Organische Säuren greifen FKM an
nicht best.nicht best.beständig
Ammoniak (wässrig) / Amine
Amine verspröden FKM; NBR je Ammoniak-Form uneinheitlich; FFKM aminbeständige Typen
anfragen *nicht best.beständig
Bremsflüssigkeit DOT 3/4/5.1
Glykolbasiert; Praxisstandard EPDM (auf Anfrage); FKM nicht glykolbeständig
nicht best.nicht best.beständig *
Kältemittel R134a (mit PAG-Öl)
Praxisstandard HNBR/CR; FFKM kann in fluorierten Medien quellen → prüfen
anfragen *nicht best.bedingt *
Ethylenglykol (Kühlerfrostschutz)
NBR-Temperaturgrenze wie Wasser beachten
beständigbeständigbeständig
Skydrol (Phosphatester)
Übliche Lösung: EPDM (auf Anfrage); FFKM beständig
nicht best.nicht best.beständig
Salpetersäure
Oxidierende Säure zerstört NBR; FKM konzentrationsabhängig (konz. HNO₃ bei RT nur bedingt)
nicht best.bedingtbeständig
Chlorwasser
FKM temperatur-/konzentrationsabhängig → prüfen
nicht best.bedingt *beständig
Meerwasser
NBR bis ~80 °C; bei UV-/Ozon-Exposition FKM bevorzugen
beständigbeständigbeständig
Pflanzliche Öle / Lebensmittelfette
Heiße Frittieröle → FKM; Lebensmittelkonformität ist Compound-Eigenschaft (separat prüfen)
beständig *beständigbeständig
Grenzen von FFKM: FFKM ist nicht universell beständig: nicht einsetzbar gegen geschmolzene/gasförmige Alkalimetalle und elementares Fluor; Quellung möglich in vollhalogenierten Freonen und einigen perfluorierten Lösemitteln; Heißwasser/Dampf sowie Amine nur mit dafür ausgelegten Typen.
Hinweis: Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte auf Basis öffentlich zugänglicher Herstellerangaben und Fachliteratur; sie gelten für Raumtemperatur (+20 °C), drucklose Beaufschlagung und reine Medien. Die tatsächliche Beständigkeit hängt von Temperatur, Konzentration, Druck, Einwirkdauer, Medienmischungen und der konkreten Compound-Rezeptur ab und kann im Einzelfall erheblich abweichen. Keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie, keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Die Auswahl und Erprobung des Werkstoffs obliegt dem Anwender — im Zweifel Einlagerungsversuch unter realen Bedingungen oder Rückfrage an unser Fachteam. „Bedingt" und „anfragen" bedeuten stets: Einsatz nur nach anwendungsbezogener Prüfung.

Die Grundregeln der Werkstoffwahl

  • NBR — der Öl-Standard: erste Wahl für Mineralöle, Fette, Diesel und Wasser bis ~80 °C. Günstig und bewährt — aber empfindlich gegen Ozon, Aromaten, Säuren und Hitze.
  • FKM (Viton®) — Chemie & Hitze: deckt Kraftstoffe, viele Chemikalien und Temperaturen bis ~200 °C ab. Schwächen: heißer Dampf, Amine, Ketone, Ester.
  • FFKM (ExLAST®) — die Premium-Klasse: nahezu universelle Beständigkeit, auch gegen Ketone, Amine und aggressive Säuren, bis über +300 °C. Details und Werkstofftyp-Auswahl im FFKM-Werkstoff-Vergleich.

Temperatur verändert alles

Eine Beständigkeitsangabe bei +20 °C sagt wenig über den Einsatz bei +120 °C: Chemische Angriffe beschleunigen sich mit der Temperatur drastisch. Typische Kipppunkte: NBR in Wasser ab ~80 °C, Standard-FKM in heißem Dampf (nur peroxidisch vernetzte Compounds halten stand), und selbst FFKM braucht für Dampf oder Amine den passenden Werkstofftyp. Auch Konzentration (verdünnte vs. konzentrierte Säure) und Medienmischungen verschieben die Bewertung — im Zweifel gilt: anwendungsbezogen prüfen oder anfragen.

Kurz gesagt: Medium bestimmt den Werkstoff, Temperatur bestimmt die Grenze. NBR für Öl, FKM für Chemie und Hitze, FFKM für alles, was FKM überfordert.

FAQ – Häufige Fragen zur Beständigkeit

Alle drei: NBR ist der wirtschaftliche Standard für Mineralöle und Fette (bis ~100 °C Öltemperatur), FKM für höhere Temperaturen bis ~200 °C, FFKM für Extremfälle. Bei Biodiesel-Anteilen und synthetischen Estern FKM bevorzugen.
Nur FFKM. Ketone wie Aceton oder MEK greifen sowohl NBR als auch FKM an — das ist der klassische Anwendungsfall für FFKM-O-Ringe.
Heißer Wasserdampf hydrolysiert Standard-FKM-Compounds — der Werkstoff blistert und versprödet. Nur peroxidisch vernetzte FKM-Typen bzw. dampfgeeignete FFKM-Typen halten stand; die übliche Lösung ist sonst EPDM (auf Anfrage).
Fast, aber nicht ganz: Geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor greifen alle Fluorpolymere an; in einigen perfluorierten Medien kann FFKM quellen. Für Dampf und Amine ist zudem die Werkstofftyp-Wahl entscheidend. Details im Ratgeber FFKM vs. FKM.
Für Mineralöle und Hydrauliköl ist NBR der ölbeständige Standard (bis ~100 °C Öltemperatur), darüber FKM (Viton). Für Benzin und aromatenreiche Kraftstoffe ist FKM die benzinbeständige Wahl — NBR quillt hier stark. Bei E10 und Biodiesel (FAME) ebenfalls FKM bevorzugen.
Fragen Sie uns: Mit Medium, Konzentration, Temperatur und Druck prüfen wir die Eignung und empfehlen den passenden Werkstoff — zum Kontaktformular.