聚四氟乙烯性能分析
聚四氟乙烯材质标准
聚四氟乙烯材质
聚四氟乙烯材质标准
1.化学成分
聚四氟乙烯(PTFE)是一种高分子聚合物,由四氟乙烯(TFE)单体通过聚合反应形成。
在聚合过程中,可能添加其他氟代单体或非氟代单体以改变其物理和化学性能。
2.物理性能
聚四氟乙烯具有极高的耐热性,可在260℃下长期使用,且具有优良的耐低温性,在-196℃下不会脆化。
PTFE是一种无毒无味且难燃的物质,具有很高的抗紫外线稳定性。
3.热性能
聚四氟乙烯的热稳定性主要表现在其抗热氧化性能和高温下的稳定性。
在高温下,PTFE的分解温度超过400℃,即使在高温下,它的强度和模量也不会显著降低。
4.力学性能
聚四氟乙烯具有优良的力学性能,如高强度、高模量、低摩擦系数等。
它的摩擦系数是所有固体材料中最低的,具有自润滑特性。
5.耐腐蚀性
聚四氟乙烯具有极高的耐化学腐蚀性,能抵抗大多数酸、碱、盐等化学物质的侵蚀。
6.电性能
聚四氟乙烯在常温下的电绝缘性能很好,介电常数很低,在高温和频率变化时仍能保持良好的绝缘性能。
但聚四氟乙烯容易产生静电,集聚的静电可能会引发火花。
7.环境适应性
聚四氟乙烯在常温下具有优异的耐候性和化学稳定性,能够在恶劣的环境中保持性能的稳定性。
但是聚四氟乙烯不推荐用于暴露于紫外线和含有高能辐射的场合。
8.安全性能
聚四氟乙烯本身无毒,但在高温下可能与某些物质发生反应生成有毒物质。
此外,聚四氟乙烯在高温下可能释放出有毒气体。
因此,在使用聚四氟乙烯时应注意安全问题。
聚四氟乙烯特点及应用
聚四氟乙烯特点及应用聚四氟乙烯是一种具有独特特点和广泛应用的材料。
以下是关于聚四氟乙烯的特点及应用的详细介绍。
特点:1. 耐腐蚀性:聚四氟乙烯在大多数化学物质中都具有极高的耐腐蚀性。
它可以耐受强酸、强碱、有机溶剂和许多氧化剂的侵蚀,使其成为化工行业及实验室中广泛使用的材料。
2. 高温稳定性:聚四氟乙烯的熔点较高,为327摄氏度,且可在高温下长时间使用。
它能耐受高达260摄氏度的温度,且在低温下也能保持良好的性能,使得该材料在极端的温度环境下仍能有效运作。
3. 低摩擦系数:聚四氟乙烯是一种低摩擦材料,其摩擦系数仅为0.05-0.08。
这使得它具有优异的自润滑性,能有效减少机械设备的磨损和能量损失。
4. 不粘性:聚四氟乙烯具有良好的不粘性,几乎没有与其表面接触后会附着的物质。
这使得其在食品加工、医疗器械和粉末涂料等领域得到广泛应用。
5. 电绝缘性:聚四氟乙烯是一种优异的电绝缘材料,具有较高的介电强度和体积电阻率。
它能在高频率下保持稳定的电性能,因此广泛应用于电子器件和电气设备中。
应用:1. 化学工业:由于聚四氟乙烯的耐腐蚀性和高温稳定性,它常被用于制造化工设备,例如泵、阀门、储罐和管道等。
它可以应对多种强酸、强碱和有机溶剂的侵蚀,保持设备的安全性和稳定性。
2. 食品加工:聚四氟乙烯的不粘性和耐高温性使其成为食品加工行业中常用的材料。
例如,它被用于制作不粘锅、面包机、烤箱衬板等,可以有效减少食物烧焦和附着于烹饪设备上的可能性。
3. 医疗器械:由于聚四氟乙烯的良好生物相容性和不粘性,它被广泛应用于医疗器械制造中。
例如,它被用于制作导管、人工心脏血管、人工关节等,可以减少医疗器械与组织之间的摩擦和感染的可能性。
4. 电子器件:聚四氟乙烯具有良好的电绝缘性能,因此常被用于制造电子器件。
例如,它被用作电子绝缘材料、线缆绝缘层、电容器和变压器绝缘片等。
5. 汽车工业:聚四氟乙烯的低摩擦系数和耐磨性使其在汽车制造中得到广泛应用。
聚四氟乙烯性能
聚四氟乙烯百科名片聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作―不粘涂层‖或―易洁镬物料‖;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。
这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。
同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。
目录聚四氟乙烯(PTFE)使用优点化学性质物理性质聚四氟乙烯制品成型方法汇总聚四氟乙烯烧结工艺聚四氟乙烯应用聚四氟乙烯分类及其填充产品聚四氟乙烯(PTFE)使用优点化学性质物理性质聚四氟乙烯制品成型方法汇总聚四氟乙烯烧结工艺聚四氟乙烯应用聚四氟乙烯分类及其填充产品聚四氟乙烯(PTFE)聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE,F4]),被美誉为/俗称―塑料王‖,中文商品名―铁氟龙‖、―特氟隆‖(teflon)、―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(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,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,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异(能在+250℃至-180℃的温度下长期工作)。
聚四氟乙烯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。
温度-20~250℃(-4~+482°F),允许骤冷骤热,或冷热交替操作。
压力-0.1~6.4Mpa(全负压至64kgf/cm2)(Full vacuum to 64kgf/cm2)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。
聚四氟乙烯的优缺点
聚四氟乙烯的优缺点优点:1.优异的耐高温性能:PTFE具有极高的耐高温性能,可以在-200℃至+260℃的温度范围内持续工作,能够满足许多高温工作环境的需要。
2.良好的化学惰性:PTFE具有出色的化学惰性,能够抵御酸、碱等许多化学物质的腐蚀,使其在许多化学工艺中得到广泛应用。
3.优良的电绝缘性能:由于PTFE本身分子结构稳定,且电阻率高,导电性极低,使其成为理想的电绝缘材料,广泛应用于电子元器件和绝缘材料领域。
4.良好的摩擦耐磨性:PTFE具有低摩擦系数和良好的耐磨性,使其成为理想的润滑材料,能够在高速、高温和高压条件下稳定工作。
5.高拉伸强度:PTFE的拉伸强度较高,可以用于承受较大载荷的工程结构。
缺点:1.高成本:PTFE的生产工艺复杂,原材料成本较高,导致其价格相对较高,限制了其在一些领域的广泛应用。
2.加工性差:PTFE具有较高的熔点和较低的热导率,且流动性较差。
在加工过程中需要使用特殊的设备和工艺,加工性较差,限制了其应用范围。
3.容易渗透:PTFE材料本身孔隙较多,容易渗透液体和气体。
在一些应用中,这可能会导致材料的失效。
4.强力机械性能差:虽然PTFE的拉伸强度较高,但其弯曲强度和冲击强度较低。
在一些载荷较大的工程结构中,可能需要采取增加材料厚度或设计结构等方式来弥补这一缺点。
总结:聚四氟乙烯是一种重要的高性能工程塑料,具有优异的耐温性能、化学惰性和电绝缘性能。
它还具有较好的摩擦耐磨性和拉伸强度。
然而,PTFE的生产成本较高,加工性差,容易渗透液体和气体,并且在弯曲和冲击强度方面较弱。
因此,在使用聚四氟乙烯时,需要综合考虑其优点和缺点,选择适合的使用场景和工艺,以获得最佳的使用效果。
聚四氟乙烯性能全参数
聚四氟乙烯性能全参数
1.物理性能:
2.化学稳定性:
PTFE具有卓越的化学稳定性,几乎耐所有化学品的侵蚀,包括酸、碱、有机溶剂和氧化剂等。
它在常温下可以长期保持稳定且不腐蚀。
3.热稳定性:
PTFE的热稳定性极好,能够在-200℃至+260℃的温度范围内保持良好的物理和化学性能,并且在长时间高温下也能维持较高的强度。
它的熔点很高,在327℃左右。
4.电绝缘性:
PTFE是一种优异的电绝缘材料,具有良好的电绝缘性能,其表面电阻率高达1018-1020欧姆/cm。
PTFE可用于制作绝缘材料、电缆覆盖物和电子元件等。
5.高温特性:
PTFE具有优良的高温稳定性,能够在高温环境下保持其物理、机械性能和绝缘性能。
PTFE材料在高温下不会软化、脆化或分解,能够长期承受高温环境的作用。
6.水蒸气渗透性:
PTFE的水蒸气渗透性非常低,可用作防水、防潮材料。
PTFE的独特结构使其能够有效阻止水分、水蒸气的渗透,具有良好的防水性能。
7.机械性能:
PTFE具有较低的摩擦系数、良好的耐磨性和高强度。
它的抗拉强度约为15-30MPa,断裂伸长率为200-450%。
PTFE材料的机械性能可以通过填充剂的添加进行改善,在一定程度上降低其摩擦系数,并提高其强度和硬度。
综上所述,聚四氟乙烯具有低摩擦系数、优异的化学稳定性、高热稳定性、优良的电绝缘性、良好的高温特性、低水蒸气渗透性和较低的表面张力等特性。
这些特点使得PTFE广泛应用于不同领域,如化工、电子、机械、医疗、航空航天等。
聚四氟乙烯的性能与作用
聚四氟乙烯的性能与作用PTFE具有许多独特的物理性能,如低摩擦系数、无粘性、无毒、透明度高、抗腐蚀性好等。
由于其低摩擦系数,PTFE常用于制造高性能轴承、密封件和润滑材料。
它的无粘性和高透明度使其在食品加工、医疗器械和电子行业中得到广泛应用。
此外,PTFE还具有很好的耐磨性和强度,能够承受较大的冲击力,因此在制造机械零件、密封圈和耐磨件上也有广泛的应用。
在化学性能方面,PTFE是一种惰性材料,对大多数化学物质都具有很强的抗腐蚀性。
它可以耐受酸、碱、有机溶剂和高温等恶劣环境,因此在化学工业中用于制造化学容器、管道、阀门等设备。
此外,PTFE具有低吸水性,可以在潮湿环境下保持稳定的性能。
PTFE的热稳定性也是其重要的性能之一、它可以在-200℃至260℃的温度范围内保持稳定的性能,同时,在高温下也不易变形或熔化。
因此,PTFE常用于制造高温设备、电线电缆绝缘层和密封材料等。
PTFE在工业和日常生活中有广泛的应用。
首先,在机械制造行业中,PTFE常用于制造轴承、密封圈、活塞环和管道等零部件。
其次,在化学工业中,PTFE被广泛应用于制造化学容器、管道、阀门和泵等设备。
此外,在食品加工和医疗器械行业中,PTFE用于制造烹饪用具、食品容器和手术器械等。
另外,PTFE也常用于电子行业,用于制造电线电缆绝缘层、高频线圈和射频连接器等。
总之,聚四氟乙烯(PTFE)具有独特的物理性能、化学性能和热稳定性,使其在各个工业领域都有广泛的应用。
它在降低摩擦、延长使用寿命、提高工作效率等方面发挥了重要作用,并且在制造高性能、耐腐蚀、高温设备上有着独特的优势。
未来,随着科学技术的进步,PTFE的性能和应用领域将进一步扩大和丰富。
聚四氟乙烯性能分析
聚四氟乙烯性能分析(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除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,%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,其自身摩擦系数可低至),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(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(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。
聚四氟乙烯用途
一、聚四氟乙烯简介聚四氟乙烯(简写为PTFE),别名铁氟龙,俗称“塑料王”,是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物,化学式为(C2F4)n,耐热、耐寒性优良,可在-80~260ºC长期使用。
这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。
同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。
二、聚四氟乙烯性能聚四氟乙烯是一种热塑性聚合物,在室温下为白色固体,密度约为2200 kg/m3。
根据科慕的数据,它的熔点是600K(327°C;620°F)。
它在低至5K(-268.15℃;-450.67℉)的低温下保持高强度、韧性和自润滑性;在194K(-79℃;-110℉)以上的温度下具有良好的柔韧性。
聚四氟乙烯和所有碳氟化合物一样,从碳氟键的聚合效应中展示出其性能。
已知影响这些碳氟键的唯一化学物质是高活性金属,如碱金属,在较高温度下还有铝和镁等金属,氟化物如二氟化氙和氟化钴。
三、聚四氟乙烯PTFE应用分类型材:棒、管、板、胚料、建筑帐篷膜、拉伸多孔膜等。
比如丹凯可以供应PTFE管、PTFE板等。
改性:添加在其他塑料中,增加塑料的润滑性,降低摩擦防腐蚀用途:化工容器、管道内衬,波纹伸缩管,接头,喷嘴,搅拌器,阀门及泵的主要部件,过滤材料,生料带,发电机定子和转子引水管,浸渍玻璃纤维布,金属涂层;密封用途:夹层垫片,坐料带,弹性密封带,轴、活塞杆、阀门、涡轮泵内密封件;绝缘用途:电池粘结剂,热电偶的护套,高频、超高频通讯设备,雷达的微波绝缘材料,印刷线路基板及马达、变压器(含气体变压器)绝缘材料,空调、电子炉、各种加热器,电缆线缆绝缘;防粘用途: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;耐温用途:如微波炉的连轴器、滚轮,制冷机、空调、制氧机、压缩机的耐温配件;医疗用途:人体代用动脉、静脉血管、心脏膜,内窥镜、钳导管,气管,其他管、瓶、滤布等医疗器材;耐磨用途:无油轴承、滑动垫,活塞环、流水线设备部件传送带四、聚四氟乙烯创新应用层状α–磷酸锆改性聚四氟乙烯摩擦磨损性能聚四氟乙烯(PTFE)具有优异的自润滑性能,摩擦因数低,是滑动摩擦零件中重要的减摩基体材料,但PTFE材料存在耐磨性差、硬度和强度低等缺点,限制了其在很多领域的发展和应用。
聚四氟乙烯材料特点
聚四氟乙烯材料特点聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,PTFE)是一种重要的高分子材料,具有许多独特的特点和广泛的应用领域。
本文将详细介绍聚四氟乙烯材料的特点。
1. 物理性质•低摩擦系数:聚四氟乙烯具有极低的摩擦系数,是目前已知最低的固体材料之一。
这使得它在润滑领域有着广泛应用,例如制造轴承、密封件等。
•高化学稳定性:PTFE具有出色的耐化学腐蚀性能,能够在广泛的酸、碱等腐蚀介质中长期稳定使用。
它对大多数化学品都表现出良好的抗腐蚀性,因此被广泛应用于化工、电子、医药等领域。
•低表面能:聚四氟乙烯表面能非常低,使其具有优异的防粘附性和易清洁性。
这使得PTFE在食品加工、涂料、纸张等行业中得到广泛应用。
•低温性能:PTFE具有良好的低温性能,可在极低温度下仍保持较高的韧性和强度。
它可以在-196℃至260℃的温度范围内长期使用,因此被广泛应用于冷冻食品、超导技术等领域。
2. 结构特点•线性高分子结构:聚四氟乙烯由四氟乙烯单体通过聚合反应形成,其分子结构呈线性链状。
这种线性结构使得PTFE具有一定的柔韧性和延展性。
•碳氟键:PTFE分子中的碳与氟通过共价键相连,这种碳氟键是非常稳定且强大的化学键,赋予了PTFE优异的耐化学腐蚀性和热稳定性。
•高度晶型结构:聚四氟乙烯具有高度晶型结构,这使得它具有较高的硬度和刚性。
这种晶型结构也使得PTFE具有较低的断裂伸长率。
3. 应用领域•电气绝缘材料:PTFE具有优异的电绝缘性能,可以在高温、高压的环境下长期稳定工作。
它广泛应用于电子元器件、电线电缆等领域。
•密封材料:由于聚四氟乙烯具有出色的耐腐蚀性和防粘附性,它被广泛应用于制造密封件,如垫片、填料等。
•润滑材料:PTFE的低摩擦系数使其成为理想的润滑材料。
它可以用于制造轴承、齿轮、导轨等零部件,减少摩擦损耗,并提高机械设备的效率和寿命。
•食品加工:聚四氟乙烯具有优异的防粘附性和耐化学腐蚀性,被广泛应用于食品加工行业。
聚四氟乙烯材料力学性能参数表
1.聚四氟乙烯聚四氟乙烯是用于密封的氟塑料之一。
聚四氟乙烯以碳原子为骨架,氟原子对称而均匀地分布在它的周围,构成严密的屏障,使它具有非常宝贵的综合物理机械性能(表14—9)。
聚四氟乙烯对强酸、强碱、强氧化剂有很高的抗蚀性,即使温度较高,也不会发生作用,其耐腐蚀性能甚至超过玻璃、陶瓷、不锈钢以至金、铂,所以,素有“塑料王”之称。
除某些芳烃化合物能使聚四氟乙烯有轻微的溶胀外,对酮类、醇类等有机溶剂均有耐蚀性。
只有熔融态的碱金属及元素氟等在高温下才能对它起作用。
聚四氟乙烯的介电性能优异,绝缘强度及抗电弧性能也很突出,介质损耗角正切值很低,但抗电晕性能不好。
聚四氟乙烯不吸水、不受氧气、紫外线作用、耐候性好,在户外暴露3年,抗拉强度几乎保持不变,仅伸长率有所下降。
聚四氟乙烯薄膜与涂层由于有细孔,故能透过水和气体。
表14-9聚四氟乙烯性能聚四氟乙烯在200℃以上,开始极微量的裂解,即使升温到结晶体熔点327℃,仍裂解很少,每小时失重为万分之二。
但加热至400℃以上热裂解速度逐渐加快,产生有毒气体,因此,聚四氟乙烯烧结温度一般控制在375~380℃。
聚四氟乙烯分子间的范德华引力小,容易产生键间滑动,故聚四氟乙烯具有很低的摩擦系数及不粘性,摩擦系数在已知固体材料中是最低的。
聚四氟乙烯的导热系数小,该性能对其成型工艺及应用影响较大。
其不但导热性差,且线膨胀系数较大,加入填充剂可适当降低线膨胀系数。
在负荷下会发生蠕变现象,亦称作“冷流”,加入填充剂可减轻蠕变程度。
聚四氟乙烯可以添加不同的填充剂,选择的填充剂应基本满足下述要求:能耐380℃高温即四氟制品的烧结温度;与接触的介质不发生反应;与四氟树脂有良好的混入性;能改善四氟制品的耐磨性、冷流性、导热性及线膨胀系数等。
常用的填充剂有无碱无蜡玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS2、A123、CaF2、焦炭粉及各种金属粉。
如填充玻璃纤维或石墨,可提高四氟制品的耐磨、耐冷流性,填充MoS2可提高其润滑性,填充青铜、钼、镍、铝、银、钨、铁等,可改善导热性,填充聚酰亚胺或聚苯酯,可提高耐磨性,填充聚苯硫醚后能提高抗蠕变能力,保证尺寸稳定等。
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。
聚四氟乙烯的性能
产品名称:<>聚四氟乙烯的性能聚四氟乙烯综合性能表材料名称:氟塑料(聚四氟乙烯)牌号:PTFE或F-4●特性及适用范围:耐高温、耐腐蚀,具有优良的电绝缘性、耐老化,吸水性小、自润滑性能优异。
F-4俗称塑料王,几乎耐所有化学药品的腐蚀(包括王水),但受熔融碱金属侵蚀,摩擦系数极低,不粘,不吸水,可在-180~250 ℃长期使用。
强度低、刚性差,冷流性大,不能注射成型,需烧结成型。
可用作耐腐蚀件,减摩耐磨件,密封件,高温绝缘件等。
●力学性能:抗拉强度σb (MPa):20.7~27.5伸长率δ5 (%):250~350冲击韧性值αk (J/cm2):带缺口:≥16.1;无缺口:>98.1拉伸弹性模量(MPa):≥3.92硬度:50~65D●热性能:热变形温度:1.86MPa:55℃;0.46MPa:120℃马丁耐热温度:250℃连续使用温度:250℃燃烧性:自熄指标名称单位标准备注比重 g/C㎡ 2.14~2.2软化温度℃ 327拉伸强度 MPa 13.72~34.3伸长率 % 150~400压缩强度 MPa 12冲击强度(悬臂) Kg-Cm/C㎡ 16.3邵氏硬度- D50~55弯曲弹性模量 103Kg/C㎡ 3.5~6.3弯曲弹性模量 103Kg/C㎡ 4.0动摩擦系数- 0.1 〔7Kg/C㎡ 3m/min〕导热系数 10-4cal/M•sec℃ 6.0比热 Cal/℃g 0.25线胀系数 10-5/℃ 10.0热变形温度 18.5kg/C㎡4.6kg/C㎡℃ 55121无负荷最高使用温度℃ 260体积电阻Ω.Cm>1018击穿电压 Kv/mm 19介电常数60Hz~106Hz -<2.1介电损耗60Hz~106Hz -<2.1x10-4耐电弧性 Sec >300吸水率 % 0.00可燃性- V-0氧指数->95耐候性-最佳直射阳光影响-无强弱酸碱及溶剂影响-无注:以上数值的测试方法为美国ASTM标准。
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。
PTFE氟塑料
PTFE(聚四氟乙烯)性能相对密度 2.14~2.2吸水率(23℃,24h)% <0.01拉伸强度MPa 22~35伸长率% 200~400拉伸弹性模量GPa 400弯曲弹性模量MPa 420压缩弹性模量GPa 500缺口冲击强度J/m 163热变形温度℃ 0.45MPa 1211.82MPa 55线膨胀系数10-5/℃ 10阻燃性(UL94) V-0体积电阻率Ω.cm 1017~1018介电常数 <2.1介质损耗角正切 <2×10-4介电强度KV/mm >17耐电弧性s >300性能特点 1. 物理机械性能,PTFE相对密度较大,几乎不吸水。
坚韧而无回弹性。
具有非常小的磨擦因数,表现为具有优异的润滑性。
PTFE的静磨擦因数比动磨擦因数更小,且从超低温到熔点,磨擦因数几乎保持不变。
但PTFE硬度低易被其它材料磨损。
如果能在对磨材料表面形成一层PTFE薄膜,可在相当程度上降低PTFE的磨损量。
2. 热性能,PTFE的热稳定性在所在工程塑料中是极为突出的。
在200℃到熔点,其分解速度极慢,分解量也极小,在200℃加热一个月,分解量小于百万分之一,可以忽略不计。
PTFE在-250℃下仍不发脆。
可在-250~260℃长期使用。
3. 电性能,PTFE是一种高度非极性材料,具有极其优异的介性能,突出地表现在0℃以上时,介电性能不随频率和温度的影响,也不受湿度和腐蚀性气体的影响。
PTFE的体积电阻率和表面电阻率是所有工程塑料中最高的,即使长期浸在水中,也不会明显下降,在100%相对湿度的空气中,表面电阻率也保持不变。
PTFE的结晶度在50%~80%之间时,介电强度几乎与结晶度无关,且具最低的介电常数。
PTFE耐电弧性极好。
4. 耐化学药品性,PTFE具有极为优异的化学稳定性,几乎不受任何化学物质侵蚀,许多强腐蚀性、强氧化性的化学物质,对它几乎都不起作用,因而有塑料王之称。
聚四氟乙烯材料参数
聚四氟乙烯材料参数聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简称PTFE)是一种具有极低表面能、优异耐温性和化学惰性的特殊聚合物。
以下是关于聚四氟乙烯材料参数的相关参考内容。
1. 密度:聚四氟乙烯的密度约为2.1-2.3g/cm³,具有较低的密度,因此该材料重量轻,可用于减轻产品重量和成本,同时有利于加工和搬运。
2. 熔融点:聚四氟乙烯的熔融点约为327℃,呈现出较高的耐温性能。
这使得PTFE广泛应用于高温环境下的工业领域,例如制造阀门、管道、密封件等。
3. 热膨胀系数:PTFE的热膨胀系数相对较低,约为5.5×10^(-5)℃^(-1),使得它具有较好的热稳定性,能在较大的温度范围内保持尺寸稳定性。
4. 机械性能:聚四氟乙烯的机械性能主要由它的分子结构决定。
由于其高分子链结构中的氟原子与氟原子之间的键结强度很高,使得它具有优异的力学强度、抗拉强度和刚度。
但PTFE低温冲击韧性较差,易发生冷流转变。
5. 化学惰性:PTFE具有卓越的耐化学腐蚀性能,能够耐受许多强酸、强碱、溶剂等腐蚀介质的侵蚀。
这使得聚四氟乙烯成为一种理想的密封材料,在化工、制药、食品加工等领域得到广泛应用。
6. 表面能:PTFE的表面能极低,约为18mN/m,使其在实际应用中具有优秀的抗粘附性和自润滑性能。
这种特性使得PTFE成为不粘性涂层、防粘表面的理想选择,并被广泛应用于制造涂料、粘合剂、模具等。
7. 电绝缘性能:PTFE具有很高的电绝缘性能,能够阻止电流流动并有效隔离电介质。
这使得PTFE广泛应用于电子元器件、电线电缆、电容器等需要良好电绝缘性能的领域。
8. 吸水性:PTFE对水具有很小的吸水性,甚至近乎于零。
这种优异的防水性能使得PTFE非常适用于湿度变化较大的环境下,如潜水装备、防水材料等。
9. 可加工性:尽管聚四氟乙烯是一种高分子化合物,但由于它的低摩擦系数和化学惰性,使得PTFE具有良好的可加工性。
聚四氟乙烯的物理性质
聚四氟乙烯的物理性质
聚四氟乙烯(PTFE)或聚四氟乙烯具有多项优异的性能特点,其主要物理性质有:
1. 极高的抗化学腐蚀性:聚四氟乙烯具有极强的耐化学腐蚀性,几乎可以耐受所有
的化学腐蚀性介质,如酸类、碱类、油污、盐类和有机溶剂等,适用于处理极端的介质环
境中。
2. 高耐热性:聚四氟乙烯的耐热范围广,具有极好的热稳定性和耐寒性,耐热温度
高达260℃,可在-195℃~260℃之间循环温度变化没有明显变形,适用于高温环境。
3. 优异的电气绝缘性:由于聚四氟乙烯具有优异的电气绝缘性,可以常温17.5KV
100V/mm以上,所以适用于电气设备电器的耐火、绝缘和防腐等环境。
4. 低摩擦系数:聚四氟乙烯具有优异的低摩擦系数,应用于各种机械构建中;并具
有耐油性、耐磨性和低气流阻力等性能。
5. 不吸水及抗霉菌:聚四氟乙烯具有不吸水及抗霉菌性,可用于低温恒久性、防潮
等领域。
6. 热流导性低:聚四氟乙烯具有优异的导热性能,比一般热塑性塑料具有更高的热
稳定性,其热流导率很低(大约为0.25w/mk),因此可广泛应用于热隔离介质中,如热容件用作绝热材料等。
7. 无毒环保:聚四氟乙烯具有无毒环保的优点,广泛应用于饮用水系统、灌溉管道、油管等,对人体有较低的毒性。
8. 良好的综合拉伸性能:聚四氟乙烯具有优异的综合拉伸性能,其弹性模量大于
3GPa,断裂强度可达60MPa以上,延伸率高达200%以上。
总而言之,聚四氟乙烯具有优异的耐化学腐蚀性、高耐热性、优异的电气绝缘性、低
摩擦系数、不吸水及抗霉菌、热流导性低、无毒环保以及良好的综合拉伸性能。
聚四氟乙烯材料参数
聚四氟乙烯材料参数聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简称PTFE)是一种重要的高分子材料。
它的化学式为[-CF2-CF2-]n,是一种由碳氟键相互连接而成的特殊聚合物。
PTFE在高温和化学环境下表现出较好的耐腐蚀性和绝缘性能,具有广泛的应用领域,如工业、医疗、军工和家庭用品等。
PTFE材料的主要参数如下:1.密度:PTFE材料的密度在约2.1-2.3克/立方厘米之间,属于中等密度的材料。
2.熔点:PTFE具有较高的熔点,约327℃。
这使得它在高温下的性能稳定,适用于各种高温应用。
3.热稳定性:PTFE表现出良好的热稳定性,可以在高温环境下长时间使用。
它的热分解温度大约在400℃以上。
4.机械性能:PTFE具有低摩擦系数和较好的耐磨性。
它在干润滑条件下具有极低的摩擦系数,可以用于制造轴承、密封件等机械设备。
5.化学稳定性:PTFE对大多数化学物质具有较好的稳定性。
它不易被酸、碱、溶剂等化学物质侵蚀,具有良好的耐腐蚀性。
6.电绝缘性:PTFE是一种优秀的电绝缘材料,具有高的电阻率和较低的介电常数。
它可以在高电压和高频率的条件下使用,适用于电子器件和电气设备。
7.摩擦系数:PTFE的摩擦系数相对较低,约为0.05-0.10。
这使得它在润滑条件下表现出良好的自润滑性能,适用于制造滑动轴承和密封圈等。
8.可加工性:PTFE具有良好的可加工性,可以通过压制、挤出、注塑等多种方法进行加工。
它可以制成薄膜、板材、管材和制品等不同形状的产品。
总结起来,PTFE具有许多优异的性能,如高温稳定性、化学稳定性、电绝缘性和低摩擦系数等。
它广泛应用于各个领域,如化工、医疗、电子、汽车和航空航天等。
随着科学技术的不断进步,人们对PTFE材料也在不断进行研究和探索,以提高其性能和开发新的应用。
聚四氟乙烯性能
4. 聚四氟乙烯性能力方向)聚四氟乙烯[PTFE,F4] 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。
聚四氟乙烯分子式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”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。
3. 聚四氟乙烯优点: 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改性聚四氟乙烯的性质(增强聚四氟乙烯):聚四氟乙烯制品加入一定量的填充剂,在原基础上改善了聚四氟乙烯的某些特性,特别是耐磨耗、导热、抗糯变、自润滑等方面比纯聚四氟乙烯制品有较明显的提高。
适用于在-180℃~+350℃温度范围内的耐腐蚀、导热、耐磨耗、无油润滑、减震抗磨的密封件润滑传导件。
该类材料是在聚四氟乙烯基础上通过添加玻璃纤维、碳纤维增强,同时填充超细铜粉等耐磨添加剂,提高材料的耐磨特性和抗压特性。
具有宽温域、耐磨性好、化学稳定性优异、耐油性好、摩擦系数小及老化性能优异等特点。
该类材料适用于组合密封件、档圈、垫片、导向带、防尘圈等产品的制造,可替代铜、铝等金属,用于无油润滑装置。
聚四氟乙烯特性
聚四氟乙烯性能简介聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,已在化工、石油、纺织、电子电气、医疗、机械等领域获得了广泛应用。
在氟塑料中聚四氟乙烯(PTFE)的消耗量最大,用途最广,塑料中的一个重要品种。
PTFE具有优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,有“塑料王”之美称。
该材料最早是为防和尖端技术需要而开发的,而后逐渐推广到民用,其用途涉及航空航天和民用的许多方面,目前在其应用领域已成为不可或缺的材料。
PTFE的性能特点PTFE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,能够承受除了熔融的碱金属、氟化介质以及高于300℃的氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水),以及强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用;PTFE分子中F原子对称,C-F键中两种元素以共价键结合,分子中没有游离的电子,使整个分子呈中性,因此它具有优良的介电性能,而且其电绝缘性不受环境及频率的影响。
它的体积电阻大于1017健m,介电损耗小,击穿电压高、耐电弧性好,能在250℃的电气环境下期工作;因PTFE分子结构中没有氢键,结构对称,所以它的结晶度很高(一般结晶度为55%~75%,有时高达94%),使PTFE 耐热性能极好,其熔融温度为324℃,分解温度为415℃,最高使用温度为250℃,脆化温度为-190℃,热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。
PTFE的力学性能良好,其拉伸强度为21~28MPa,弯曲强度为11~14MPa,伸长率为250%~300%,对钢的动静摩擦系数均为0.04,比尼龙、聚甲醛、聚酯塑料的摩擦系数都小,具体数值见表1。
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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,%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,其自身摩擦系数可低至),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(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(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。
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