KE-1300 はまた、過酷な注型樹脂環境において実績のある優位性を備えています。Shin-Etsu の技術資料は、KE-1300/KE-1300T を、エポキシ、ポリエステル、ウレタン注型樹脂に対する耐性が重要となる用途に適合するとして説明しています。これは、侵食性あるいは反応性の注型システムに晒される反復生産型においてとくに重要です。RTV-4140 もレジン注型に使用可能ですが、現行の公表資料には、同じ具体的な樹脂耐性の主張は記載されていません。
成分システムは最も明確な違いの一つを生み出します。KE-1300/CAT-1300 は重量基準の 100:10 比を使用し、RTV-4140 は重量または容量基準の 1:1 比を使用します。10:1 の KE-1300 システムは、特に小ロットにおいてより慎重な成分計量を必要としますが、1:1 の RTV-4140 システムは日常的バッチ調製と手動生産作業を簡略化します。
可使時間も大幅に異なります。Shin-Etsu は KE-1300 を約 1.5 時間として指定しており、RTV-4140 は約 35 分です。より長い KE-1300 の作業時間帯は、大型の型の準備、真空脱泡の実施、または複雑なキャビティへの慎重な充填に有用です。RTV-4140 は、大幅に短い公表硬化サイクルと引き換えに、一部の作業時間を犠牲にしています。
粘度は、最も重要な加工上の違いの一つです。Shin-Etsu は KE-1300 のベース粘度として 95 Pa·s(約 95,000 cP に相当)を記載し、MinghuiLink は RTV-4140 の A剤 に対して約 4,800±200 mPa·s を公表しています。メーカーが粘度を異なる測定基点で報告しているため、これらの数値は厳密な同条件順位として扱うべきではありません。それでも公表されている KE-1300 の大幅に高い粘度は、制御された混合、真空脱泡、および流し込み技法を特に重要にします。
公表された力学データは、普遍的な勝者ではなく混在した結果を示しています。KE-1300 は引張強度 5.0 MPa、引裂強度 15 kN/m、伸び率 400% を公表しています。RTV-4140 は引張強度 5.3 MPa、引裂強度 32.0 N/mm、伸び率 220% を公表しています。引張値はおおむね同等であり、RTV-4140 はより高い公表引裂強度値を示し、KE-1300 はより高い伸び率を示しています。メーカーが異なる試験方法と報告条件を使用しているため、これらの数値は直接的な実験室順位ではなく、公表された参考値として扱うべきです。
KE-1300 はまた、注型樹脂環境における文書化された優位性を備えています。Shin-Etsu の技術資料は、エポキシ、ポリエステル、ウレタンからの攻撃に対する耐性が重要となる用途向けに本材料を特定しています。これは、ポリウレタンまたはエポキシ部品の反復生産型を製作するユーザーにとくに関係します。RTV-4140 もポリウレタンおよびその他のレジン注型用途に適していますが、現行の公表資料には同じ具体的な樹脂耐性の位置づけはありません。
精密な型取りには、KE-1300 は高弾性率、低収縮、高強度、および長い作業時間帯を兼備しています。その研磨可能な硬化ゴムは、非粘着性のシリコーン表面が求められるローラーやベルトなどの工業用途にも用いられます。一方、RTV-4140 はより簡便な 1:1 バッチ混合プロセス、より低い公表 A剤 粘度、およびより短い硬化サイクルを提供します。したがって最終的な選択は、プロジェクトが精密指向の加工と実証されたレジン耐性を重視するか、それともより簡便な取り扱いとより速い型製作リードタイムを重視するかによって決まります。