Nazwy handlowe: Nordel®, Epcar®, Epsyn®, Vistalon®, Royalene®
Oringi EPDM zyskały szeroką akceptację przemysłu uszczelnień dzięki doskonałej odporności na ozon i odporności chemicznej. Oringi EPDM  są często stosowane do uszczelnienia w układach hamulcowych, ponadto O-ringi EPDM posiadają bardzo dobrą odporność na gorącą wodę i parę wodną. Odporność termiczna dla Oringów EPDM w zależności od procesu wulkanizacji wynosi: od -45 °C do +120 °C - wulkanizacja siarkowa (sulphur cured)  lub od -45 °C  do +150 °C - wulkanizacja nadtlenkowa (peroxide cured). Oringi wykonane z EPDM charakteryzują się dobrą odporność na: łagodne kwasy, detergenty, zasady i smary silikonowe, ketony i alkohole. O-ringi EPDM nie są zalecane do kontaktu z olejami pochodnymi ropy naftowej, olejami mineralnymi oraz paliwami.
 
Cechy
 
- Zakres temperatury pracy wulkanizacja nadtlenkowa: od -45 °C do +150 °C
- Dobra odporność termiczna
- Doskonała odporność na ozon i warunki atmosferyczne
- Dobry współczynnik odkształceń trwałych po ucisku
- Odporność na wodę i parę wodną
- Odporny na: ketony, ługi, rozpuszczalniki polarne, alkohole
- Płyny hamulcowe na bazie glikolu (DOT 3 i 4) oraz silikonu (DOT 5)
- Trudnopalne ciecze hydrauliczne (HFD- R)
- Środki czyszczące
- Glikol, aceton, wiele kwasów organicznych i nieorganicznych (niskie stężenia), zasady
Ograniczenia
- Produkty ropopochodne (oleje, smary, paliwa)
- Węglowodory aromatyczne i alifatyczne
- Rozpuszczalniki organiczne
- Stężone kwasy
- Rozpuszczalniki niepolarne
 
EPDM to elastomer na bazie etylenu i propylenu i posiada doskonałą odporność chemiczną i termiczną. EPDM może być wulkanizowany za pomocą siarki lub nadtlenkiem (Peroxide).
Oringi EPDM wulkanizowane siarką są standardowymi Oringami EPDM, są tańsze or Oringów EPDM wulkanizowanych nadtlenkiem (EPDM Peroxide). 
- Oringi EPDM Peroxide (wulkanizowane nadtlenkiem) działają lepiej w wysokich temperaturach i zapewniają dobrą odporność na starzenie cieplne i odkształcenia po ściskaniu.
- Oringi EPDM standardowe (wulkanizowane siarką) zapewniają lepszą wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie.
 
Zastosowanie uszczelnienia typu Oring EPDM
- Oringi EPDM są stosunkowo niedrogie
- O-ringi EPDM są często stosowane w układach do kontaktu z wodą pitną (NSF61, KTW, WRC/WRAS) ze względu na odporność na chlor
- Oringi EPDM znajdują również zastosowanie w układach hydraulicznych i hamulcowych ze względu na doskonałą odporność na glikol 
- Uszczelnie typu O-ring EPDM stasuje się również w układach wymagających odporności na warunki atmosferyczne oraz na zewnątrz.
- Samochodowe układy hamulcowe
- Samochodowe systemy chłodzenia
- Zastosowania w układach wodnych
- Paski napędowe o niskim momencie obrotowym
Oringi EPDM wulkanizowany nadtlenkiem (PEROXIDE) często jest stosowany do kontaktu z gorącą wodą oraz parą wodną do +150 st C
 
Cechy Oringów EPDM standardowych (wulkanizacja siarkowa)
- Oringi EPDM posiadają doskonałą odporność na ozon, warunki atmosferyczne i światło słoneczne
- Uszczelnienie Typu O-ring EPDM ma dobrą odporność na ciepło
- Oring EPDM charakteryzuje się niskim stopniem odkształcenia po ściskaniu oraz dobrą elastycznością w niskich temperaturach.
- EPDM Posiada dobrą odporność chemiczną
Cechy Oringów EPDM PEROXIDE (wulkanizacja nadtlenkowa)
- Oringi EPDM PEROXIDE posiadają atest FDA i mogą być stosowane do konatku z żywnością
- wysoka temperatura pracy do + 150 st C
- lepsza odporność na kwasy i rozpuszczalniki (MEK i aceton)
- Oringi EPDM można stosować w płynach hydraulicznych na bazie estrów i fosoranów
- O-ringi EPDM Peroxide stosuje się w układach do kontaktu z płynami na bazie glikolu.
 
Porównanie właściwości materiałów z jakich mogą być wykonane Oringi 
| WłaściwościWulkanizowanej
 Gumy
 | K. etylenowo-propylenowo-dienowy | Chloropren | Kauczuk nitrylowo-butadeinowy | K. nitrylowo-butadienowy uwodorowany | Kauczuk fluorowy (Viton) | Kauczuk silikonowy | 
| Oznaczenie MiędzynarodoweKomponentu
 | EPDM | CR | NBR | HNBR | FKM | VMQ | 
| Zakres twardości gumy w ShA | 20-95 | 20-90 | 20-95 | 50-95 | 50-90 | 20-90 | 
| Właściwościw temperaturze pokojowej
 | Wytrzymałośćna rozciąganie
 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 
| Wydłużenie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 
| Elastyczność | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 
| Odporność na zerwania | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| Odporność na ścieranie | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 
| Odkształcenia Trwałe | Przy maks. temp. roboczej | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| W temp. pokojowej | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Odporność termiczna | Min. Ciągła temp. pracy | -50 | -40 | -45 | -40 | -30 | -50 | 
| Maks. Ciągła temp. pracy | 130 | 100 | 110 | 150 | 220 | 210 | 
| Odporność | Benzyna | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 
| Olej mineralny w temp. 100 °C | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| Wodny roztwór kwasów nieorganicznych o pH<7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 
| Wodny roztwór zasad nieorganicznych o pH>7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| Woda o temperaturze 100 °C | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
| Ozon i warunki atmosferyczne | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 
 
0- Nieodpowiedni
5- Doskonały