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聚四氟乙烯的性能、成型加工以及应用
摘要:聚四氟乙烯是氟的重要化合物, 它是目前化工行业最新型的工程塑料之一。本文介绍了聚四氟乙烯的基本结构性能、成型加工和应用。
关键词:聚四氟乙烯、性能、成型加工及应用 一、概述
聚四氟乙烯是工程塑料的一个重要品种。自1938年美国科学家r.s.plunkett在研究氟里昂致冷剂 _时,合成了具有_“塑料王”之称的聚四氟乙烯(ptfe)以来,聚四氟乙烯的研制、生产、加工和应用得到了很大发_展。聚四氟乙烯产量虽然不算太大,但应用面非常广泛。它具有_优异的高低温性能和化学稳定性,极好的电绝缘性、非粘附性、耐候性、不燃性和良好的润滑性。由于其独特的性能,目前己被广泛应用于航空航天、石油化工、机_械、电子、建筑、轻纺等工业部门,并日益深入到人们的日常生活中,成为现代科学技术军工和民用中解决许多关键技术和提高生产技术水平不可或缺的材料。
二、聚四氟乙烯的结构、组成及物理化学特性 1、聚四氟乙烯的分子结构特点
聚四氟乙烯分子结构式为:
是完全对称而且无支链的线型高分子,分子不具有_极性。从聚四氟乙烯的分子结构可以看出ptfe分子所具有_的特点。
ptfe的分子是碳氟两种元素 以共价键相结合。在ptfe中,氟原子取代了聚乙烯中的氢原子,由于氟原子半径(0.064nm)明显大于氢原子半径(0,028nm),使得聚四氟乙烯中未成键原子间的范德华力大于聚乙烯,有_较大的排斥力,这就引起碳一碳链由聚乙烯的平面的、充分伸展的 曲折构象渐渐扭转到ptfe的螺旋构象(如图1-1)。该螺旋构象正好包围在ptfe易受化学侵袭的碳链骨架外形成了一个紧密的完全“氟代”的保护层,这使聚合物的主链不受外界任何试剂 _的侵袭,使ptfe具有_其它材料无法比拟的耐溶_剂 _性、化学稳定性以及低的内聚能密度;同时,碳-氟键极牢固,其键能达460.2kj/mol,远比碳-氢键(410kj/mol)和碳-碳键(372kj/mol)高的多,由于分子的化学键能越高,其分子越稳定,这使ptfe具有_较好的热稳定性和化学惰性;另外氟原子的电负性极大,加之四氟乙烯单体具有_完美的对称性而使ptfe分子间的吸引力和表面能较低,从而使ptfe具有_极低的表面摩擦系数和低温时较好的延展性,但这也导致ptfe的耐蠕变能力较差,容易出现冷流现象;ptfe的无分支对称主链结构也使得它具有_高度的结晶性,使ptfe的加工比较困难。
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2、聚四氟乙烯的性能
ptfe的组成和结构决定其具有_如下特性:
(1).高度的化学稳定性
ptfe能承受除熔融碱 金属、氟元素 和强氟化介质以及高于300℃的氢氧化钠以外的所有_强酸 、强碱 、强氧化剂 _、还原剂 _等的作用。它的耐化学腐蚀性能超过贵金属、玻璃、陶瓷、搪瓷和合金等,即使原子能工业中的强腐蚀剂 _上氟化铀对它也不腐蚀。
(2).广泛的使用温度范围
ptfe可在-250~260℃的宽广区域内使用,即使在-260℃的超低温下仍还以可保持一定的挠曲性;在260℃时其断裂强度仍保持5mpa左右(约为室温的1/5),抗屈强度达1.4mpa。
(3).突出的不粘性
ptfe是目前已知表面能最小的一种固体材料,表面张力仅0.019n/m,几乎所有_的固体材料都不能粘附在其表面,只有_表面张力在0.02n/m以下的液体才能完全浸润其表面。
(4).异常的润滑性
由于ptfe大分子间的相互引力小,且表面对其他分子的吸引力也很
聚四氟乙烯性能分析 在低结晶度时更易延展。ptfe的拉伸强度一般在10~30mpa,与聚乙烯相当;拉伸弹性模量约400mpa,略低于高密度聚乙烯,回弹性差;冲击强度则不及聚乙烯;弯曲强度和压缩强度较低,0.1%形变时约为10mpa。ptfe受载时容易出现蠕变现象,其蠕变和应力松弛受温度、时间、负荷等影响,也和它的分子量、结晶度有_关。ptfe的最佳刚性所对应的结晶度为75%~80%时,高于此结晶度时耐蠕变性随结晶度的进一步增加而减小。应力松弛是指高分子材料在应变保持一定的情况下应力随时间推移而减少的现象。如聚四氟乙烯垫圈在螺栓的压缩负荷作用下产生应力松弛,引起螺栓紧压力的降低而发_生连接处的泄露。 ptfe耐疲劳性优异,与其他塑料不同,ptfe不会出现永久疲劳破坏,即使因疲劳而破坏,但仍能保持其物理的完整性,维持着一个”剩余的“疲劳强度。ptfe具有_螺旋形结构,分子较僵硬,分子间的吸引力很微弱,因而分子间很易滑动。其摩擦系数是塑料中最低的。且在使用中无爬行现象(动、静摩擦系数较接近,如钢对它的动、静摩擦系数可低至0.04,其自身摩擦系数可低至0.01),是一种良好的减摩、自润滑材料。 ptfe中与每个碳原子连接的两个氟原子完全对称,碳氟两种原子又以共价键相结合,所以在分子中没有_游离的电子,故介电常数极小,为2.1(频率6~3000兆周/秒),且不随湿度急剧变化而变化,耐电弧性大于300s。功率因数小于0.0002(60~3000兆周/秒),耐电晕放电性不佳,比聚乙烯差。它的介电损耗角正切值也很小,即使频率改变引起的变化也很小。介电损耗角正切值在0~240℃的变化不大,0℃以下变化较大,—80℃时达最大值。ptfe瞬时介电强度在60hz时,结晶度在50%~80%时无变化,一般为450~500v/mil(对薄膜达1500~2000v/mil),但数均分子量降低时介电强度稍有_下降。随着温度的升高,介电强度逐渐下降,到260℃附近时急剧降低。 聚四氟乙烯具有_很高的体积比电阻,其击穿电压为25~40kv/mm。聚四氟乙烯整个分子呈中性,无极性,使聚合物成为完全的非极性聚合物。因而不会导电,具有_良好的电绝缘性。 聚四氟乙烯在电弧作用下分解为不导电的低分子量氟碳化合物气体,不碳化,在材料上并不残留导电性物质。
基本特点
耐高温——使用工作温度达250℃。
耐低温——具有_良好的机_械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
耐腐蚀——对大多数化学药品和溶_剂 _,表现出惰性、能耐强酸 强碱 、水和各种有_机_溶_剂 _。
耐气候——有_塑料中最佳的老化寿命。
高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
无毒害——具有_生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发_生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4.4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安 全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。基本性质 编辑本段
化学性质
耐大气老化性:耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
不燃性:限氧指数在90以下。
耐酸 碱 性:不溶_于强酸 、强碱 和有_机_溶_剂 _(包括魔酸 ,即氟锑磺酸 )。
抗氧化性:能耐强氧化剂 _的腐蚀。
酸 碱 性:呈中性。
物理性质
密度:2.1–2.3 g/cm3
聚四氟乙烯的机_械性质较软。具有_非常低的表面能。
聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有_一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有_机_溶_剂 _;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有_塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有_固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有_生理惰性;优异的电气性能,是理想的c级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500v的高压;比冰 还要光滑。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机_械、化学工业等重要部门。产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。结构式为:cf3(cf2cf2)ncf3。20世纪30年代末期发_现,40年代投入工业生产。性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发_生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4.4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安 全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
简介/聚四氟乙烯 编辑
聚四氟乙烯
聚四氟乙烯图册
聚四氟乙烯,英文名称:polytetrafluoroethylene,简称ptfe或f4。聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。聚四氟乙烯(teflon或ptfe),俗称“塑料王”,是美国杜 邦公司的彭励格(roy joseph plunkett)博士于1938年发_明的,杜 邦公司在1945年注册了teflon®(特富龙®)商标并商业化生产。
聚四氟乙烯具有_杰出的优良综合性能,耐高温,耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。在ptfe中加入任何可以承受ptfe烧结温度的填充剂 _,它的机_械性能可获得大大的改善。同时,保持ptfe其它优良性能。填充的品种有_玻璃纤维、金属、金属化氧化物、石墨、二硫化钼、碳纤纖、聚酰亚胺 、ekonol等,耐磨耗、极限pv值可提高1000倍。
分子结构/聚四氟乙烯 编辑
图示
图示图册
聚四氟乙烯的化学结构是把聚乙烯中全部氢原子取代而成。它的分子式如图示:
ptfe分子中f原子把c-c键遮盖起来而且c-f键键能高特别稳定,除硷金属与氟元素 外它不被任何化学药品侵蚀。
ptfe分子中f原子对称,c-f中两种元素 共价相结合,分子中没有_游离的电子,整个分子呈中性。使ptfe具有_优良的介电性能。由于ptfe分子外有_一层惰性的含氟外壳,使它具有_突出的不粘性能与低的摩擦系数。
物理性质/聚四氟乙烯 编辑
聚四氟乙烯的机_械性质较软。具有_非常低的表面能。
聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有_一系列优良的使用性能:
耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-200度时仍柔软;
耐腐蚀—能耐王水和一切有_机_溶_剂 _;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;
高润滑—具有_塑料中最小的摩擦系数(0.04),仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征;
不粘性—具有_固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有_生理惰性;
优异的电气性能,是理想的c级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500v的高压;比冰 还要光滑。聚四氟乙烯材料,
聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发_生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4.4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安 全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
原料性能/聚四氟乙烯 编辑
密度:2.1–2.3g/cm3;
聚四氟乙烯的机_械性质较软。具有_非常低的表面能。
聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有_一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有_机_溶_剂 _;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有_塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有_固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有_生理惰性;优异的电气性能,是理想的c级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500v的高压;比冰 还要光滑。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机_械、化学工业等重要部门。产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。结构式为:cf3(cf2cf2)ncf3。20世纪30年代末期发_现,40年代投入工业生产。性质聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上。
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4.4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安 全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
力学性能
它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有_不粘性。
聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。
ptfe密度较大,为2.14一2.20g/cm3,几乎不吸水,平衡吸水率小于0.01%。
聚四氟乙烯是典型的软而弱聚合物,大分子间的相互引力较小,刚度、硬度、强度都较小,在应力长期作用下会变形。
聚四氟乙烯受载时容易出现蠕变现象,是典型的具有_冷流性的塑料。ptfe的蠕变随压缩应力、温度和结晶度的不同而异,温度越高则蠕变越大。ptfe的结晶度在55%一80%之间,蠕变量不超过2%;当结晶度在55%以下和80%以上时,蠕变量迅速增大。
聚四氟乙烯力学性能方面优异的特性是摩擦因数小,在0.01一0.10之间,在现有_塑料材料,乃至所有_工程材料中最小。
ptfe的摩擦因数随滑动速率的增大而增大,当线速度达到0.5一1.0m/s以上时趋于稳定;而且静摩擦因数小于动摩擦因数,将这种特性用于轴承制造,可减小其起动阻力,使之从起动到运转都十分平稳。ptfe的摩擦因数随随载荷增加而减小,当载荷达到0.8mpa以上时趋于恒定。在高速、高载荷下,ptfe的摩擦因数低于0.01。从超低温到ptfe熔点,
其摩擦因数几乎不变,只有_在表面温度高于熔点时,摩擦因数为才急剧增大。
由于分子间引力小,ptfe的硬度低,易被其他材料磨损。但是,只要对磨材料表面粗糙度合适,可在相当程度上降低ptef的磨损量。
耐候性
聚四氟乙烯具有_极高的耐化学腐蚀性能,例如在浓硫酸 、硝酸 、盐 酸 ,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶_于绝大多数的溶_剂 _,只在300℃以上稍溶_于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有_优异的耐候性。
值得注意的是,聚四氟乙烯不能耐受极强的还原氛围
熔融的碱 金属,氨碱 溶_液(碱 金属溶_于液氨),某些氟化物(如tfa),萘钠盐 等均可以迅速腐蚀聚四氟乙烯制品
电性能
聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。
耐辐射性能
聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。
聚合
聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机_的过硫酸 盐 、有_机_过氧化物为引发_剂 _,也可以用氧化还原引发_体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kj。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂 _,例如全氟辛酸 或其盐 类。
膨胀系数
(25~250℃)10~12×10-5/℃
用途/聚四氟乙烯 编辑
用途一:可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作,经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品,还可用作润滑剂 _、稠化剂 _。
用途二:可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂 _。
用途三:可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。
用途四:用于机_械、电子、化工等工业,用于喷涂、浸渍等。
用途五:用于制浸渍涂料。
用途六:可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品,用于航天、化工、电子、机_械、医 药等领域。
用途七:可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐高寒输油管、人工器官等
用途八:用于电池、纤维布等。
用途九:可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等,用于电器、化工航空、机_械等领域。
用途十:主要用于电气工业,在航天、航空、电子、仪表、计算机_等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐。
用途十一:用于电气工业,在航天、航空、电子、仪表、计算机_等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等
成型方法/聚四氟乙烯 编辑
1.模压法
2.推压法
3.皮囊法
4.喷涂法
5.编织法
6.缠绕法
7.滚压法
8.挤压法
9.粘接法
10.焊接法
11.热定型法
12.机_加工法
聚四氟乙烯烧结工艺
成型收缩率:3.1-5.0%
成型温度:330-380℃
烧结条件:最好温度不要超过385度,不然分子会坏死,影响质量。
物料性能
长期使用温度-200--260度,有_卓越的耐化学腐蚀性,对所有_化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低。
化学性质/聚四氟乙烯 编辑
聚四氟乙烯
聚四氟乙烯抗氧化性图册
绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。
耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。
自润滑性:具有_塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。
耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
不燃性:限氧指数在90以下。
储运方法/聚四氟乙烯 编辑
聚四氟乙烯性质稳定,但也应注意杜 绝高温,特别是避免接触明火,因其在400℃以上会分解出有_毒气体。
填充产品/聚四氟乙烯 编辑
通用材料
各种棒、管、板膜、带、绳、盘根、垫片,及用石墨、二硫化钼、三氧化二铝、玻纤、碳纤维作为填充物,来提高纯聚四氟乙烯力学性能。
防腐类
1.管道及配件:纯聚四氟乙烯管;聚四氟乙烯内衬管;外缠玻钢钢管;钢复合法兰
2.化工容器内衬:聚四氟乙烯内衬釜;聚四氟乙烯内衬槽;聚四氟乙烯内衬塔;
3.热交换器
4.波纹伸缩管
5.阀门及泵的主要部件
6.钢丝增强满压软管
7.过滤材料。
聚四氟乙烯膜经过纵横双向拉伸内大量气孔,是一种新材料,将它与其他织物复合,即可制成烟尘固相防腐过滤袋或良好的防水透气、防风得暖的雨具运动服、防寒服、特种防护服和轻便帐篷,制药用空气压缩空气、各种溶_剂 _的无菌过滤及电子工业中高纯气体的过滤。
密封类
1.静密封:夹层垫片;坐料带;弹性密封带;
2.动密封(编制盘根、环形密封件):v型密封体——用于轴、活塞杆、阀门;涡轮泵内密封件;聚四氟乙烯与橡胶的复合密封环;带波纹管可伸缩的机_械密封。
承荷类
1.填充聚四氟乙烯轴承,用于食品化工造纸、纺织机_械
2.多孔铜浸渍氟塑料金属轴承,可在高温高压干摩擦、真空条件下正常使用;聚四氟乙烯抗氧化性
3.聚四氟乙烯纤维轴承的聚四氟乙烯纤维与玻纤或其他纤维混纺的复合织物制成的轴承内衬,用于低速高负荷;
4.填充聚四氟乙烯活塞环,导向环,机_床导轨和桥梁滑块
绝缘类
1.电线电缆的c级绝缘材料;
2.双水内冷汽轮发_电机_定子和转子引水管和热电偶的护套;
3.高频、超高频通讯设备和雷达的微波绝缘材料;
4.印刷线路基板及马达、变压器(含气体变压器)绝缘材料;
5.空调、电子炉、各种加热器及六氟化硫断路器的绝缘材料
防粘类
不溶_于强酸 、强碱 和有_机_溶_剂 _
不溶_于强酸 、强碱 和有_机_溶_剂 _图册
1.浆纱机_热辊上的聚四氟乙烯玻璃布包覆层——可免除化学浆料形成的粘辊现象,大大提高生产速率和坯不溶_于强酸 、强碱 和有_机_溶_剂 _
2.食品工业的微波干燥输送带——较之其他材料的输送带有_不吸收微波能量,不粘物因之有_节电、清洁优点
3.聚乙烯袋装封口的热合套防粘材料;
4.防粘涂层——用于厨房用锅、烘面包的烤模、冷冻食品储存托盘、电熨斗托底、复印机_夹辊
耐温类
1.微波炉的驱动传动装置,如微波炉的连轴器、滚轮;
2.各种制冷机_、空调、制氧机_、压缩机_的耐温配件
3.应用于硅原料清洗后烘干时的烘箱托盘,用该材料铺垫在托盘表面可以避免硅原料与金属接触,还能起到耐高温、防酸 碱 的效果
其他类
1.人体代用动脉、静脉血管、心脏膜;
2.内窥镜、钳导管,气管;
3.其他管、瓶、滤布等医 疗器材。
聚四氟乙烯微孔膜的类别及应用
1.聚四氟乙烯空气过滤膜:厚度在0.01mm左右,透气量60-80l/m2.s,具有_表面光滑、耐化学物质、透气不透水、透气量大、阻燃、耐高温、抗强酸 碱 、无毒等特性,广泛用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发_电、水泥、垃圾焚烧等各种工业熔炉的烟气除尘过滤;
2.聚四氟乙烯净化过滤膜:厚度在0.02-0.03mm,泡点≥1kg/cm2(5.3m/s 127pa),广泛应用于制药、生化、微电子和实验室耗材等领域;无尘车间、实验室、通风设备、净化设备、医 疗电子等行业的空气净化;
3.聚四氟乙烯服装膜:厚度0.03-0.05mm左右,透湿量≥10000g/m2.24h,静水压≧150kpa,广泛应用于运动服装,防寒服装,消防、公安 、医 护、防生化等特种服装;鞋帽、手套以及睡袋、帐篷等。
4.聚四氟乙烯复合膜:将溶_剂 _型pu以我司独有_工艺淋膜到ptfe微孔膜表面,形成一种具有_亲水拒油功能的微孔薄膜。具有_耐腐蚀、耐高温、耐老化、高精度、超微滤等特性。广泛应用于服装面料、消烟除尘、净化除菌等领域。
应用/聚四氟乙烯 编辑
聚四氟乙烯
聚四氟乙烯乙烯制管材图册
ptfe独特的性能使其在化工、石油、纺织、食品、造纸、医 学、电子和机_械等工业和海洋作业领域都有_着广泛的应用。
1、防腐蚀性能的应用
由于橡胶、玻璃、金属合金等材料在耐腐蚀方面存在缺陷,难以满足条件苛刻的温度、压力和化学介质共存的环境,由此造成的损失相当惊人。而ptfe材料以其卓越的耐腐蚀性能,业已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。其具体应用包括:输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管,轧钢机_高压油管,飞机_液压系统和冷压系统的高中低压管道,精馏塔、热交换器,釜、塔、槽的衬里,阀门等化工设备。
密封件的性能好坏对整个机_器设备的效率与性能都有_很大的影响。ptfe材料具有_的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高,使用温度高于100℃的密封件。如机_器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件,玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件,轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等。
2、低摩擦性能在载荷方面的应用
由于有_的设备的摩擦部分不宜加油润滑,比如在润滑油脂会被溶_剂 _溶_解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污,这就使填充ptfe材料成为机_械设备零件无油润滑(直接承受载荷)的最理想材料。这是因为该材料的摩擦系数是已知固体材料中最低的。其具体用途包括用于化工设备、造纸机_械、农业机_械的轴承,用作活塞环、机_床导轨、导向环;在土木建筑工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块,以及用作桥梁支座和架桥转体等。
3、在电子电气方面的应用
ptfe材料固有_的低损耗与小介电常数使其可做成漆包线,以用于微型电机_、热电偶、控制装置等;ptfe薄膜是制造电容器、无线电绝缘衬垫、绝缘电缆、马达及变压器的理想绝缘材料,也是航空航天等工业电子部件不可缺少的材料之一;利用氟塑料薄膜对氧气透过性大,而对水蒸汽的透过性小的这种选择透过性,可制造氧气传感器;利用氟塑料在高温、高压下发_生极向电荷偏离现象的特性,可制造麦 克风、扬声器、机_器人上的零件等;利用其低折射率的特性,可制造光导纤维。
4、在医 疗医 药方面的应用
膨体ptfe材料是纯惰性的,具有_非常强的生物适应性,不会引起机_体的排斥,对人体无生理副作用,可用任何方法消毒,且具有_多微孔结构,从而可用于多种康复解决方案,包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合。
5、防粘性能的应用
ptfe材料具有_固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,同时还具有_耐高低温优良的特性,从而使其在诸如制造不粘锅的防粘方面的应用非常广泛。其防粘工艺主要包括两种:把ptfe部件或薄片安 装在基体上,以及把ptfe涂层或与玻璃复合的漆布经过热收缩而套在基材上。[1]
制备/聚四氟乙烯 编辑
聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26 kg f/cm2压力下进行,可用无机_的过硫酸 盐 、有_机_过氧化物为引发_剂 _,也可以用氧化还原引发_体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kj。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂 _,例如全氟辛酸 或其盐 类。聚四氟乙烯的聚合方法包括本体聚合、溶_液聚合、悬浮聚合和乳液聚合(亦称分散聚合)等,工业生产中主要采用悬浮聚合和乳液聚合。
国家标准/聚四氟乙烯 编辑
gb 5477-1985聚四氟乙烯材料命名
gb 7136-1986通用型模压用聚四氟乙烯树脂
gb 8329-1987聚四氟乙烯树脂细粒模压粉
gb/t 11990-1989糊状挤塑用聚四氟乙烯树脂
gb/t 8329-1987聚四氟乙烯树脂细粒模压粉
gb/t 10904-1989填充聚四氟乙烯导轨软带
gb/t 10905-2008填充聚四氟乙烯导轨软带技术条件
gb/t 13404-2008管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片
gb/t 15700-1995聚四氟乙烯波纹补偿器通用技术条件
gb/t 17737.2-2000射频电缆第2部分:聚四氟乙烯(ptfe)绝缘半硬射频同轴电缆分规范
gb 33001-1985聚四氟乙烯管材
gb 33002-1985聚四氟乙烯板材
安 全性/聚四氟乙烯 编辑
危险性
健康危害:本品基本无毒,但聚四氟乙烯的热解物组分,含量和毒性常随着加热温度的升高而增加和增高。吸入热分解产物可引起中毒。中毒轻者表现为发_热和“感冒样”症状;重者出现呼吸道刺激症状,出现化学性支气管炎、肺炎,甚至发_生肺水肿及心肌损害等。长期低浓度接触其热解产物者,常出现头痛、头昏、失眠、恶梦、记忆力减退、乏力、腰酸 背痛等。
燃爆危险:本品可燃。
急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医 。
消防措施
危险特性:粉 体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发_生爆炸。受热分解放出有_毒的氟化物气体。
有_害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂 _:雾状水、泡沫、干粉 、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安 全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
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