聚四氟乙烯的聚合

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聚四氟乙烯

聚四氟乙烯

Beijing National Aquatics Center(水立方)

PTFE力学性能不高 通过在PTFE中填充玻纤、石墨、二硫化 钼、金属粉、液晶高分子等提高力学强 度、耐磨损性、尺寸稳定性。
作业
请从分子结构角度分析PTFE为什么具有 耐高低温、耐腐蚀和不黏附的特点?为 什么各项力学性能很低? 当通过破坏PTFE分子结构的规整性提高 其加工流动性后,其抗“冷流性”将如 何变化,为什么? 查阅文献回答:具有不黏附性的PTFE如 何和其他材料黏合在一起?

第二章热塑性塑料
第七节 聚四氟乙烯概况 7.1 聚四氟乙烯的定义与聚合 7.2聚四氟乙烯的结构(重点) 7.3 聚四氟乙烯的性能(重点) 7.4 聚四氟乙烯的应用和改性
7.1 聚四氟乙烯的定义与聚合
<一> 定义


聚四氟乙烯树脂是四氟乙烯的均聚物, 其英文名称是polytetrafluoroethylene ,缩 写为PTFE,分子结构式
低摩擦和自润滑
PTFE膜屋顶
自清洁
<二> PTFE的改性 PTFE的加工性差,不能热塑性加工。 通过降低PTFE的分子结构规整性,降低分 子链的刚性,提高熔体流动性。
聚三氟氯乙烯(PCTFE)
全氟烷氧基树脂(PFA) 聚全氟乙丙烯(FEP)
三氟氯乙烯乙烯共聚物 (E-CTFE)
四氟乙烯-乙烯共聚物(ETFE) 透光、质轻、自清洁、高强度、耐割、 阻燃
力学性能不高(拉伸 强度、弯曲强度、刚 性、硬度、耐疲劳)
PTFE螺旋形构 象链的刚性很 强,难弯曲
PTFE大分子间的 缠结难发生
受载荷容易发生 蠕变现象,“冷 流性”。
PS

聚四氟乙烯(ptfe)资料

聚四氟乙烯(ptfe)资料

聚四氟乙烯(PTFE)资料PTFE俗称塑料王,是由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物,是一种类似于PE的透明或不透明的蜡状物,其密度为2.2g/cm3,吸水率小于0.01%。

它的化学结构与PE相似,只是聚乙烯中的全部氢原子都被氟原子所取代。

由于C-F键键能高,性能稳定,因而其耐化学腐蚀性极佳。

一、PTFE特性:密度g/cm3 2.14 - 2.2抗拉强度MN/m2 9弯曲弹性率GN/m2 0.6熔点℃ 327(连续使用温度260)比磨损率10-7mm3 / Nm 4000摩擦系数(对钢) 0.1(1cm/s)硬度(洛氏) R25PV临界值 0.05m/s0.05m/s 0.040.5m/s } MN/m2×m/s 0.065m/s 0.09二、应用1、防腐蚀性能的应用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。

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。

PTFE乳液介绍

PTFE乳液介绍

聚四氟乙烯乳液介绍:聚四氟乙烯(PTFE)的乳液聚合又称分散聚合,产品是PTFE的水分散液,它固含量60%左右,可用于织物及多孔金属的浸渍、成型薄膜、金属涂层及其它基材的涂层等。

Fluon通用分散液由非离子型浸润剂稳定,商品名为Fluon GPI,它由悬浮在水中的带负电的胶粒组成。

这种胶状颗粒成球状,平均粒径—。

20℃时的粘度5 X10-3Pa·s左右、PH值约10左右.它的粘度可由加入浸润剂或蒸馏水来调节,要使PH值下降可稍加些醋酸之类有机酸。

但加酸时务必当心,一旦达到高浓度离子状即会使分散液凝结。

PTFE水分散液在20℃下有较长的贮存期,但它会沉析于容器底部因此在放置一周后需慢慢地搅拌一下,而且放置的环境温度不能低于0℃也不能高于30℃,否则它会产生不可逆转的凝结,也应避免快速的搅拌或在分散液中加电解质和其它的水溶性溶剂,否则也会致不可逆的凝结。

膨胀聚四氟乙烯密封材料是采用独特的加工工艺制造而成的一种低密度连续性纯白色的聚四氟乙烯制品,其材质结构是由双向细密纤维组成,受压前膨橙、柔软,处于高弹性。

受压后,纤维相互缠结,随压力和三维空间状态成型,形成一种质地相同、不透气、不透水的固体。

这种经特殊处理后的聚四氟乙烯密封材料伸化了聚四氟乙烯周有的优越持性,改变了普通聚四氟乙烯密封材料存在的过硬、恢复性差、热膨胀系数大、蠕变后易失效等缺点,使其具有如棉似锦般的柔软性、高度可压缩性、优异的抗酸碱腐蚀性、不老化、耐蠕变性、自润滑性、低摩擦系数和很高的抗张强度等特性,从形式上彻底改变了传统的静密封使用方式,实际操作方便快捷,随意性强,适用于除元素氟或溶融碱金属以外的一切化学物质,抗强酸和强碱、耐油、无污梁、抗腐蚀该产品不仅可用于复杂或破损的大型法兰和管道表面、非规则型端面,而且还可用于脆性材料诸如石墨、陶瓷、搪瓷、玻璃、工程塑料等设备的结合面密封,无论直径大小均能达到满意的密封效果,尤其对大13径的密封面更显优越性。

电缆料聚四氟乙烯(PTFE)物理性能与机械性能

电缆料聚四氟乙烯(PTFE)物理性能与机械性能

电缆料聚四氟乙烯(PTFE)物理性能与机械性能聚四氟乙烯简称F-4(PTFE),是由四氟乙烯聚合而成,是一种分子结构完全对称的无枝化线性聚合物。

由于聚四氟乙烯特殊的结构,使得它具有较广泛的频率及温度使用范围、优异的化学稳定性、极好的电绝缘性以及耐气候老化性能,因此在电线电缆行业中得到了广泛的应用。

下面是对聚四氟乙烯性能的介绍。

聚四氟乙烯(PTFE)主要性能1、物理性能聚四氟乙烯是一种高结晶度的聚合物,它的晶格距离变化在19°C、29°C、327°C均有转折点,即晶体在这个温度上下,其体积会发生变化。

19°C的转变温度,主要对加工聚四氟乙烯坯料极为重要。

因此一般加工聚四氟乙烯坯料的温度选择在19~29°C之间。

由于聚四氟乙烯的导热率低,熔点上下温度时体积变化较大,所以在烧结过程中,在熔点附近加热速率必须缓慢,以使制品内外温度均匀,不然会制品内部会存在应力,严重时甚至会开裂。

2、电绝缘性能在较大的温度和频率范围内,聚四氟乙烯具有优异的电绝缘性能,介质耗损角正切和相对介电常数在工频到109Hz范围内变化很小,聚四氟乙烯在室温到300°C之间的介质损耗角正切变换很小,相对介电常数会随着温度升高而有所下降。

聚四氟乙烯的绝缘电阻率较高,其体积电阻率一般大于10的15次方Ω·m,表面电阻率一般大于10的16次方Ω.m,即使长期侵入水中也不会有太大变化。

3、热性能聚四氟乙烯具有较高的耐热性和耐低温性能,聚四氟乙烯的耐热性是已知现有塑料中最高的。

聚四氟乙烯在200°C时开始有微量的分解物出现,但是直到其熔点(327°C)及以上温度时,其分解速度仍非常缓慢,几乎可以忽略不计。

到了400°C以上,分解速度才会加快,其重量在400°C以上每小时损失0.01%。

经热分解的聚四氟乙烯的平均分子量会有所下降,抗张强度降低。

聚四氟乙烯的合成方程式

聚四氟乙烯的合成方程式

聚四氟乙烯的合成方程式聚四氟乙烯是一种高分子材料,具有较高的化学稳定性和热稳定性,并且具有优良的电学性能和耐腐蚀性能。

聚四氟乙烯的合成方程式如下:CF2=CF2 → [-CF2-CF2-]n通过以上的方程式可以看出,聚四氟乙烯的形成是通过四氟乙烯分子的自由基聚合而成的。

下面我们一起来了解一下聚四氟乙烯的合成过程。

聚四氟乙烯的合成方法1.自由基聚合法自由基聚合法是目前聚四氟乙烯最常用的合成方法。

这种方法主要是利用四氟乙烯分子的自由基聚合反应,通过紫外线、电子线束、高能电子束等方式激发单体分子中的自由基反应,使分子中的单体分子发生自由基聚合反应。

聚合反应发生后,聚合物分子中的氟原子都是取代了四氢呋喃等非氟原子而来的。

自由基聚合法的优点是操作简便,反应速度快,适合生产工业规模化的聚四氟乙烯。

但是,这种方法存在低聚体的产生,低聚体沸点轻,难以与高聚物分离,这对纯化工作带来了困难。

此外,其纯度和结构精度都很难做到。

2.离子聚合法离子聚合法是通过引入离子诱导剂或催化剂加速聚合反应的进行,这种方法的反应速度很快,常常用到银催化物及氢氟酸等。

离子聚合法制得的聚四氟乙烯纯度比较高,借助离子诱导剂可以控制高分子聚合度,但是这种方法的成本较高。

3.放电聚合法这是一种很古老的聚合方法,主要是通过氧气放电产生电离,使反应体系内的分子发生聚合反应。

该方法所产生的聚四氟乙烯一般为灰色,产率大概在5%左右。

4.辐射聚合法辐射聚合法是指将四氟乙烯暴露在高剂量的辐射源下,产生的自由基可以反应聚合,或利用辐射诱导聚合反应进行聚合。

这种方法常常用于聚合物的交联,此方法的突出优点是不需要引入任何催化剂和溶剂,反应速度很快,但是,荧光灯和紫外线不同,只有在高剂量下才会产生直接冲击,所以需要保持药剂施加的剂量,以免产生聚合除碳以外的副反应。

总之,聚四氟乙烯作为一种高分子材料,具有很高的价值。

虽然其合成方法十分多种多样,但是自由基聚合法依然是目前最为常用的方法。

聚四氟乙烯的物理性能和化学性能

聚四氟乙烯的物理性能和化学性能

聚四氟乙烯(特氟龙)的机械性能和化学性能聚四氟乙烯[PTFE,F4]是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得"塑料王"之美称。

它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。

聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片. 聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。

聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀与耐温优异的特点,它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。

英文缩写为PTFE。

商品名为“特氟隆”(teflon)。

被美誉为“塑料之王”。

聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。

它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。

能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化。

用作工程塑料,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等。

一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。

分散液可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防腐图层等。

各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等广泛用于各类防腐管道法兰密封。

此外,也可以用于抽丝,聚四氟乙烯纤维——氟纶(国外商品名为特氟纶)。

目前,各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。

ptfe成分表

ptfe成分表

PTFE成分表介绍在本文中,我们将讨论聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简称PTFE)的成分表。

PTFE是一种具有特殊性质的高性能材料,广泛应用于工业、医疗和消费品等领域。

了解PTFE的成分表将帮助我们更好地了解其特性和用途。

PTFE的基本特性PTFE是一种由碳和氟原子组成的聚合物。

它具有以下特点:1.低表面能:PTFE具有极低的表面张力,使其具有优异的不粘性。

因此,它常用于制作防粘涂层、密封件和润滑材料等。

2.高耐温性:PTFE可以耐受极高温度,长期使用温度范围可达-200℃至260℃。

这使得它成为一种广泛应用于高温环境的材料。

3.优异的电绝缘性:PTFE是一种优秀的电绝缘材料,具有良好的耐化学性和耐电弧性。

因此,它常用于电气绝缘材料和高频电缆等领域。

4.低摩擦系数:PTFE具有优异的自润滑性能,摩擦系数极低。

这使得它成为一种理想的润滑材料,并常用于轴承、密封和滑动部件等。

PTFE的化学成分PTFE的化学成分主要由碳和氟元素组成。

具体而言,PTFE的分子式为(C2F4)n,其中n表示聚合度。

PTFE的化学结构中,每个碳原子都与两个氟原子相连,形成三氟甲基团。

这使得PTFE具有极低的表面能和良好的不粘性。

PTFE的制备工艺PTFE的制备主要通过聚合反应来实现。

常见的制备工艺有自由基聚合和缩聚聚合两种方式。

1.自由基聚合:自由基聚合是一种较为常用的PTFE制备方法。

在该工艺中,四氟乙烯单体分子经过自由基引发剂的作用,聚合成聚四氟乙烯。

这种方法制备的PTFE分子链相对较短,分子量较小,常用于制备例如PTFE薄膜等产品。

2.缩聚聚合:缩聚聚合是一种将低聚体转化为高聚体的方法。

在该工艺中,通过缩聚剂作用下,PTFE分子链发生缩聚反应,分子链的长度得到延长,从而制备出具有较长分子链的PTFE产品。

PTFE的应用领域由于PTFE具有优异的特性,被广泛应用于各个领域。

以下是PTFE主要的应用领域:1. 化工工业•密封件:PTFE密封件由于优异的耐化学性能和耐温性能,在化工工业中得到广泛应用。

聚四氟乙烯性能参数

聚四氟乙烯性能参数

聚四氟乙烯性能参数聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简称PTFE)是由四氟乙烯单体通过高聚合反应制得的聚合物。

它具有许多出色的性能特点,使得它在许多领域中得到广泛应用。

下面是关于PTFE的性能参数的详细介绍。

1.物理特性:PTFE是一种低分子量白色粉末状固体,密度约为2.2 g/cm³。

它具有良好的柔软性和可塑性,具有较高的熔点(327°C)和玻璃化转变温度(-200°C)。

PTFE耐高温、耐低温性能出色,可以在-200°C至+260°C 的温度范围内长期使用。

2.化学性质:PTFE具有卓越的耐化学腐蚀性,具有很高的阻隔性,不受酸、碱、溶剂、盐和气体等多种化学介质的侵蚀。

除了稀有金属和互相作用的氟化剂外,在大多数情况下PTFE都是化学稳定的。

因此,PTFE被广泛应用于化工管道、容器、阀门和泵等设备。

3.电气性质:PTFE是一种优良的绝缘材料,具有很高的介电强度和体积电阻率。

它在电气绝缘领域得到广泛应用。

PTFE的耐电弧性能也很好,可以用于制作高频电缆和电子元件。

4.摩擦和磨损特性:PTFE具有极低的摩擦系数,使得它成为一种理想的自润滑材料。

它的摩擦系数只有0.04,是所有实际材料中最低的。

此外,PTFE的耐磨性也出色,对各种磨损因素有较好的抵抗能力。

5.稳定性和耐候性:PTFE具有很高的稳定性和耐候性,可以在风雨、日晒和腐蚀等恶劣环境下长期使用。

PTFE对紫外线、氧气和湿气的稳定性也很好。

这些特性使得PTFE可以应用于户外设备和化学实验室等环境。

6.纹理和表面特性:PTFE的分子结构使其具有独特的纹理和表面特性。

它是一种很粗糙的材料,具有很高的表面张力和不易湿润的特点。

PTFE的低摩擦表面使得其在非粘附应用中得到广泛应用。

总结起来,PTFE具有以下性能参数:高温稳定性、耐化学腐蚀性、优良的绝缘性能、低摩擦系数、耐磨性、良好的稳定性和耐候性。

3种氟塑料对比

3种氟塑料对比

一、 PTFE-聚四氟乙烯1、结构:聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物,简称PTFE,俗称“塑料王”。

如下图:PTFE 分子中F原子把C-C键遮盖起来而且C-F键特别稳定,初咸金属与氟元素外它不被任何化学药品侵蚀。

由于PTFE分子外有一层惰性的含氟外壳,使他具有突出的不粘黏性能和低的摩擦系数。

分子式为-[CF2 - CF2]n- 结构式为:2、特性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。

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。

力学性能,不粘附,自润滑性光滑异常,连冰都比不过它,是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。

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。

绝缘性能优异报纸厚的一层薄膜,便足以抵挡1500V的高压电。

耐化学腐蚀和耐候性除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。

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,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。

优异的耐候性不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,有塑料中最佳的老化寿命。

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。

3、国内产业现状目前,国内主要生产厂家有上海三爱富股份有限公司、上海氯碱化工股份公司电化厂、济南化工厂、晨光化工研究院二分厂、阜新化工厂等,年生产能力约为 7000吨。

市场价格为几十到一百元每公斤。

4、在医疗器械中的应用:1、用于人体代用动脉、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。

二、ETFE乙烯—四氟乙烯共聚物1、结构: ETFE的结构式为 [ CH2—CH2—CF2—CF2 ] 是以乙烯和四氟乙烯单体按1∶1比例经交替共聚形成的半晶态非极性氟碳聚合物。

PTFE

PTFE

PTFEPTFE--PolytetrafluoroethylenePTFE是由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物,是一种类似于PE的透明或不透明的蜡状物,其密度为2.2g/cm3,吸水率小于0.01%。

它的化学结构与PE相似,只是聚乙烯中的全部氢原子都被氟原子所取代。

由于C-F键键能高,性能稳定,因而其耐化学腐蚀性极佳.1、防腐蚀性能的应用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。

聚四氟乙烯的物理性能和化学性能

聚四氟乙烯的物理性能和化学性能

聚四氟乙烯(特氟龙)的机械性能和化学性能聚四氟乙烯[PTFE,F4]是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得"塑料王"之美称。

它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。

聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片. 聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。

聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀与耐温优异的特点,它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。

英文缩写为PTFE。

商品名为“特氟隆”(teflon)。

被美誉为“塑料之王”。

聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。

它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。

能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化。

用作工程塑料,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等。

一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。

分散液可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防腐图层等。

各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等广泛用于各类防腐管道法兰密封。

此外,也可以用于抽丝,聚四氟乙烯纤维——氟纶(国外商品名为特氟纶)。

目前,各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。

PTFE-聚四氟乙烯简介

PTFE-聚四氟乙烯简介

PTFE-聚四氟乙烯简介聚四氟乙烯,英文名称:Polytetrafluoroethylene ,简称FTFE 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。

PTFE 的分子式:-[CF 2 - CF 2]n -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,除碱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。

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。

聚四氟乙烯具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐 力。

能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化。

PTFE 工程塑料,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等。

一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。

分散液可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防PTFE 结构式:腐图层等。

各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等广泛用于各类防腐管道法兰密封。

聚四氟乙烯结构简式。

聚四氟乙烯结构简式。

聚四氟乙烯结构简式。

聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简称PTFE)是一种由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物。

其结构简式可以通过四氟乙烯(C2F4)的单体单元来表示。

然而,由于聚四氟乙烯是一种高分子聚合物,其结构简式通常表示为其重复单元的形式。

聚四氟乙烯的结构简式可以写作:
n-[-CF2-CF2-]-n
其中,n表示聚合度,即聚合物中重复单元的数量。

这个结构简式表示聚四氟乙烯是由无数个-CF2-CF2-重复单元连接而成的。

聚四氟乙烯分子中的碳原子和氟原子通过共价键相连,形成了稳定的碳氟键。

由于氟原子的电负性很强,碳氟键非常稳定,因此聚四氟乙烯具有出色的化学稳定性、耐腐蚀性、耐高温性和电绝缘性。

这些特性使得聚四氟乙烯在工业、科学、医疗等领域得到广泛应用,例如用于制造不粘锅、密封材料、电线绝缘层等。

4-3聚四氟乙烯--悬浮聚合

4-3聚四氟乙烯--悬浮聚合

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)。
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。
在人造血管中的应用
膨体聚四氟乙烯-EPTFE是有聚四氟乙烯树脂在助剂的 作用下混合均匀,通过挤压成型,然后精细干燥、拉
用途
各可种用异于型棒制、品管,、还板可、用电作缆润料滑、剂生、料稠带化等剂材。料的制作,经二次加工还可制成薄板、薄膜及
可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。 密可封推材压料成。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
对于大多数化学药 品和溶剂,表现出 惰性、耐强酸强碱、 水和各种有机溶剂。
耐腐 高防 蚀滑
是固体材料中摩擦 系数最低者
是固体材料中最小 的表面张力,不粘 附任何物质
不粘 无毒 附害
具有生理惰性,作 为人工血管和脏器 植入体内无不良反 应
不足之处:
1、聚四氟乙烯具有“冷流性”。即材料制品在长时间连续载荷作 用下发生的塑性变形(蠕变),这给它的应用带来一定的限制。如 当PTFE用作密封垫时,为密封严密而把螺栓拧得很紧,以致超过 特定的压缩应力时,会使垫圈产生“冷流”(蠕变)而被压扁。这 些缺点可通过加入适当的填料及改进零件结构等方法来克服。
• 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。

聚四氟乙烯的合成方法

聚四氟乙烯的合成方法

聚四氟乙烯的合成方法嘿,朋友们!今天咱来聊聊聚四氟乙烯的合成方法。

你知道吗,这聚四氟乙烯可真是个神奇的东西!它那超级厉害的性能,就像是给各种物品穿上了一层坚不可摧的铠甲。

那它是怎么来的呢?一般来说,聚四氟乙烯是通过四氟乙烯的聚合反应得到的。

这就好像是搭积木一样,把一个个小小的四氟乙烯分子连接起来,就变成了一个大大的聚四氟乙烯大分子。

具体咋操作呢?首先得有四氟乙烯这种原料呀,就好比做饭得有食材一样。

然后,在合适的条件下,比如一定的温度和压力,让这些四氟乙烯分子们“手牵手”,慢慢地就聚合在一起啦。

这过程听起来简单,实际操作可没那么容易哦!温度高了不行,低了也不行,就像烤面包,火候得掌握好,不然面包可就烤糊啦或者没烤熟。

压力也得恰到好处,不然这反应可进行不顺利哟。

而且啊,这个过程还得非常小心,不能有杂质混进去,不然聚四氟乙烯的质量可就没法保证了。

这就好像做蛋糕的时候,不能有一粒沙子掉进面糊里,不然做出来的蛋糕就不完美了。

在工业上,有专门的设备和技术来进行聚四氟乙烯的合成。

这些设备就像是大厨的厨房,各种工具齐全,能把这道菜做得色香味俱佳。

你说神奇不神奇?就这么一些小小的分子,经过这么一番操作,就变成了我们生活中那么多好用的东西。

比如那些不粘的锅,不就是因为有了聚四氟乙烯涂层嘛!所以啊,合成聚四氟乙烯可不是一件随随便便的事情,得有技术,有经验,还得有耐心。

就跟我们学习一样,得一步一个脚印,可不能着急。

总之呢,聚四氟乙烯的合成方法虽然有点复杂,但正是因为有了这个过程,我们才能享受到聚四氟乙烯带来的种种好处。

是不是很有意思呀?大家可别小看了这些科学技术,它们真的能让我们的生活变得更加美好和便利呢!。

聚四氟乙烯分类

聚四氟乙烯分类

聚四氟乙烯分类
1. 聚四氟乙烯可是有好多不同类型呢!就像水果有各种各样的一样,比如说悬浮聚四氟乙烯,它的用处可大啦!我们日常用的一些密封件很多就是用它做的呢,你知道吗?
2. 还有分散聚四氟乙烯呀,这就好比是团队里的多面手!在很多领域都能看到它的身影,比如可以用来制作一些特殊的管材,厉害吧!
3. 乳液聚合聚四氟乙烯也不能小瞧哦!想象一下它就像是一个神奇的魔法师,能在很多地方施展它的魔力,像一些高性能的涂层就有它的功劳呢!
4. 填充聚四氟乙烯呢,就像是给聚四氟乙烯穿上了一层特别的外衣,让它变得更强大啦!比如加入了石墨的填充聚四氟乙烯,耐磨性那是杠杠的!
5. 共聚聚四氟乙烯也很牛呀!它就如同一个创新小能手,能带来一些独特的性能,在一些对材料要求特别高的地方可就靠它啦!
6. 热解聚四氟乙烯有没有听说过呢?这可是个神秘的家伙,就像隐藏在幕后的高手,默默发挥着重要作用呢,比如在一些高温环境下的应用,牛吧!
7. 改性聚四氟乙烯也相当厉害哟!它宛如一个进化版的聚四氟乙烯,性能更上一层楼,有好多高要求的工业制品都离不开它呢!
8. 所以说呀,聚四氟乙烯的分类可真是丰富多样啊!每一种都有自己独特的魅力和用途,就像我们每个人都有自己的闪光点一样,不是吗?
我的观点结论:聚四氟乙烯的分类丰富多样且各有其独特之处和重要价值。

聚四氟乙烯的聚合

聚四氟乙烯的聚合

聚四氟乙烯合成方法1. 引言随着社会文明的进步和科学技术的发展,材料化学学科也在日新月异地发展,许多新型的无机材料越来越多地被使用在日常生活中。

聚四氟乙烯作为一种新型的无机非金属材料,在人们的生活和生产实践中起着举足轻重的作用。

四氟乙烯的发现首先是被用于冰箱的制冷剂,杜邦公司(Do Pont)的研究员Plunkett在研制四氟乙烯时意外得到的。

1938年4月6日,Plunkett和他的助手首次从装有TFE的钢瓶中得到了粉末状的聚四氟乙烯(PTFE),引起杜邦公司的重视,并探索其聚合条件及材料的性能和应用前景。

在第二次世界大战中,PTFE以其优异的性能被列为军需品,同时其专利也被保护起来。

直到1946年JAC才报导了杜邦公司在聚四氟乙烯的研究工作,同时美国专利局批准了多项专利。

聚四氟乙烯的性能特点主要有耐高低温性、耐化学腐蚀和耐候性、摩擦系数低、优异的电气绝缘性、自润滑性和非粘附性等众多优良品质,因此聚四氟乙烯被用于防腐材料、无油润滑材料、电子设备的高级介质材料、医学材料、防粘材料等。

虽然PTFE材料具有其它材料无法替代的优异性能,但是本身也存在着一定的缺点,例如:难熔融加工性、难焊接性和冷流性。

随着材料应用技术的不断发展,这些缺点正在逐渐被克服,从而使它在石油化工、电子、医学、光学等多种领域的应用前景更加广阔。

2. 聚四氟乙烯的制备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。

2.1. 悬浮聚合悬浮聚合PTFE的加工方法基本步骤包括预成型、烧结和冷却三部分。

聚四氟乙烯取向结构

聚四氟乙烯取向结构

聚四氟乙烯取向结构1. 引言聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简称PTFE)是一种具有特殊性能的高分子材料,广泛应用于化工、电子、医疗和航空等领域。

在这些应用中,PTFE的取向结构起着重要的作用。

本文将介绍聚四氟乙烯的取向结构及其对材料性能的影响。

2. 聚四氟乙烯的基本结构聚四氟乙烯是由四氟乙烯单体通过聚合反应形成的高分子链。

其基本结构由碳原子骨架和与之相连的氟原子组成。

由于碳-氟键的强大稳定性,聚四氟乙烯具有出色的耐化学腐蚀性和耐高温性。

3. 聚四氟乙烯的取向结构聚四氟乙烯在制备过程中往往会产生取向结构。

这种取向结构是由于分子链在流动过程中受到外力作用而排列有序所致。

根据不同的制备方法和外力条件,聚四氟乙烯的取向结构可以分为纤维状结构、片状结构和块状结构。

3.1 纤维状结构纤维状结构是指聚四氟乙烯分子链在流动过程中呈线性排列的结构。

这种结构具有较高的拉伸强度和刚度,适用于制备高强度纤维和复合材料。

纤维状结构的聚四氟乙烯通常通过拉伸或挤出等方法制备。

3.2 片状结构片状结构是指聚四氟乙烯分子链在流动过程中呈层状排列的结构。

这种结构具有较高的抗剪强度和耐腐蚀性,适用于制备密封材料和化工设备。

片状结构的聚四氟乙烯通常通过压延或挤出等方法制备。

3.3 块状结构块状结构是指聚四氟乙烯分子链在流动过程中形成大块团聚的结构。

这种结构具有较高的抗压强度和耐摩擦性,适用于制备轴承和密封材料。

块状结构的聚四氟乙烯通常通过挤出或注塑等方法制备。

4. 聚四氟乙烯取向结构对性能的影响聚四氟乙烯的取向结构对其性能具有重要影响。

不同的取向结构会导致聚四氟乙烯具有不同的力学性能、化学稳定性和表面特性。

4.1 力学性能纤维状结构的聚四氟乙烯具有较高的拉伸强度和刚度,适用于制备高强度纤维和复合材料。

片状结构的聚四氟乙烯具有较高的抗剪强度,适用于制备密封材料和化工设备。

块状结构的聚四氟乙烯具有较高的抗压强度和耐摩擦性,适用于制备轴承和密封材料。

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聚四氟乙烯合成方法
1. 引言
随着社会文明的进步和科学技术的发展,材料化学学科也在日新月异地发展,许多新型的无机材料越来越多地被使用在日常生活中。

聚四氟乙烯作为一种新型的无机非金属材料,在人们的生活和生产实践中起着举足轻重的作用。

四氟乙烯的发现首先是被用于冰箱的制冷剂,杜邦公司(Do Pont)的研究员Plunkett在研制四氟乙烯时意外得到的。

1938年4月6日,Plunkett和他的助手首次从装有TFE的钢瓶中得到了粉末状的聚四氟乙烯(PTFE),引起杜邦公司的重视,并探索其聚合条件及材料的性能和应用前景。

在第二次世界大战中,PTFE以其优异的性能被列为军需品,同时其专利也被保护起来。

直到1946年JAC才报导了杜邦公司在聚四氟乙烯的研究工作,同时美国专利局批准了多项专利。

聚四氟乙烯的性能特点主要有耐高低温性、耐化学腐蚀和耐候性、摩擦系数低、优异的电气绝缘性、自润滑性和非粘附性等众多优良品质,因此聚四氟乙烯被用于防腐材料、无油润滑材料、电子设备的高级介质材料、医学材料、防粘材料等。

虽然PTFE材料具有其它材料无法替代的优异性能,但是本身也存在着一定的缺点,例如:难熔融加工性、难焊接性和冷流性。

随着材料应用技术的不断发展,这些缺点正在逐渐被克服,从而使它在石油化工、电子、医学、光学等多种领域的应用前景更加广阔。

2. 聚四氟乙烯的制备
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。

2.1. 悬浮聚合
悬浮聚合PTFE的加工方法基本步骤包括预成型、烧结和冷却三部分。

预成型是将粉末状PTFE树脂压成具有一定形状的预成品;烧结是将预成品加热至树脂熔点使树脂粒子密集为均相结构;冷却是在一定的冷却速度下降温以获取一定形状的聚四氟乙烯材料。

2.2. 乳液聚合(分散聚合)
此法属自由基聚合反应。

在此法中.使用的单体为气体四氟乙烯。

具体方式如下:先向一个压力容器中加入一定量的水,然后将自由基引发剂、乳化剂、pH 值调节剂以及一些其它必要试剂以一定的顺序加入其中,再将气体四氟乙烯单体通入反应器发生反应,生成聚四氟乙烯颗粒。

所用的表面活性剂一般为氟化型,而引发剂一般使用水溶性过硫酸盐:但使用水溶性过硫酸盐作为引发剂时应注意一个原则:反应温度高于50℃时,只单独使用此引发剂可以了;当温度在5~50℃之间时,需再加入一些还原剂,如铁盐、硝酸盐和二硫酸钠等。

此法所得的聚四氟乙烯颗粒尺寸一般较大。

如Bladel合成的聚四氟乙烯颗粒尺寸在50~150 nm 范围内,平均粒子直径为100 nm。

因乳液合成法所获得的粒子一般是悬浮在溶液中,此聚合过程并不是一个真正意义上的液相聚合反应,有时把它称作悬浮聚合反应。

乳化聚合反应具有高转化率、高反应速率以及可获得高分子量的聚四氟乙烯颗粒的优点。

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