三氟氯乙烯

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聚三氟氯乙烯介绍汇总

聚三氟氯乙烯介绍汇总

聚三氟氯乙烯介绍1. 简述聚三氟氯乙烯(PCTFE )是最早研究开发并生产的热塑性氟塑料。

首篇制备报告是由法国法本公司于1937年发表的。

其后美国在执行曼哈顿计划过程中,对其制备技术路线及产品性能做了大量研究工作,1942年由3M 公司投入生产,以Kel-F 商标出售。

当时主要用于铀同位素分离材料。

其后俄罗斯、法国、德国和日本的产品相继问世。

我国在1959年开始研制PCTFE 树脂,1960年试验成功,1966年建成年产25tPCTFE 树脂的生产装置。

2. 结构和性能PCTFE的结构PCTFE 是三氟氯乙烯(CTFE )的聚合物,是一种热塑性树脂,其化学结构式为:PCTFE 的分子量在10万~20万。

分子结构中德氟原子时聚合物具有化学惰性,一定的耐温性,不吸湿性和不透气性。

分子结构的氯原子存在,是聚合物具有良好的加工流动性,透明性及硬度特性。

由于PCTFE 分子结构中C-Cl 键的引入,除了耐热性及化学惰性较聚四氟乙烯、四氟乙烯-六氟丙稀共聚物稍差外,硬度、刚性、耐蠕变性均较好,渗透性及熔点、熔融粘度都比较低。

PCTFE的主要性能1)物理性能聚三氟氯乙烯(PCTFE )属结晶性聚合物,结晶度可达85%~95%,其结构特点是既具有全同立构型又具有间同立构型,总得来看呈无规立构型,因而制品透明度好。

PCTFE 几乎不透湿,透气性能低,吸水性能小,因而即使在水中也能保持良好的绝缘性能。

2)力学性能PCTFE 的力学性能与分子量及加工条件有关,与结晶度关系密切,拉伸强度、弹性模量、弯曲性能和硬度都随结晶度增加而增大。

3)热性能PCTFE 的熔融温度为212~217℃,结晶度越大融融温度越高。

玻璃化温度(Tg )也随结晶度而异,一般在45~90℃之间,用热膨胀计法测定则在50℃左右。

PCTFE 长期处于260~280℃会因热分解而引起分子量降低。

4)电性能PCTFE 分子中既有体积大而电负性相对小的氯原子,又有体积相对小而电负大的氟原子,且排列不对称,因而分子具有极性,其tg δ和介电常数都不如PTFE,tg δ受温度和频率的影响大。

高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业调研

高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业调研

高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业调研1 市场综述1.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)定义及分类1.2 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业市场规模及预测1.2.1 按收入计,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业市场规模1.2.2 按销量计,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业市场规模1.2.3 2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)价格趋势1.3 中国高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业市场规模及预测1.3.1 按收入计,2017-2028年中国高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业市场规模1.3.2 按销量计,2017-2028年中国高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业市场规模1.3.3 2017-2028年中国高纯三氟氯乙烯(CTFE)价格趋势1.4 中国在全球市场的地位分析1.4.1 按收入计,2017-2028年中国在全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场的占比1.4.2 按销量计,2017-2028年中国在全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场的占比1.4.3 2017-2028年中国与全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模增速对比1.5 行业发展机遇、挑战、趋势及政策分析1.5.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业驱动因素及发展机遇分析1.5.2 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业阻碍因素及面临的挑战分析1.5.3 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业发展趋势分析1.5.4 中国市场相关行业政策分析2 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业竞争格局2.1 按高纯三氟氯乙烯(CTFE)收入计,2017-2022年全球主要厂商市场份额2.2 按高纯三氟氯乙烯(CTFE)销量计,2017-2022年全球主要厂商市场份额2.3 高纯三氟氯乙烯(CTFE)价格对比,2017-2022年全球主要厂商价格2.4 全球第一梯队、第二梯队和第三梯队,三类高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场参与者分析2.5 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业集中度分析2.6 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业企业并购情况2.7 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业主要厂商产品列举3 中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业竞争格局3.1 按高纯三氟氯乙烯(CTFE)收入计,2017-2022年中国市场主要厂商市场份额3.2 按高纯三氟氯乙烯(CTFE)销量计,2017-2022年中国市场主要厂商市场份额3.3 中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)参与者份额:第一梯队、第二梯队、第三梯队3.4 2017-2022年中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)进口与国产厂商份额对比3.5 2021年中国本土厂商高纯三氟氯乙烯(CTFE)内销与外销占比3.6 中国市场进出口分析3.6.1 2017-2028年中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)产量、销量、进口和出口量3.6.2 中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)进出口贸易趋势3.6.3 中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要进口来源3.6.4 中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)中国市场主要出口目的地4 全球主要地区产能及产量分析4.1 2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业总产能、产量及产能利用率4.2 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业主要生产商总部及产地分布4.3 全球主要生产商近几年高纯三氟氯乙烯(CTFE)产能变化及未来规划4.4 全球主要地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)产能分析4.5 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)产地分布及主要生产地区产量分析4.5.1 全球主要地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)产量及未来增速预测,2017 VS 2021 VS 20284.5.2 2017-2028年全球主要生产地区及高纯三氟氯乙烯(CTFE)产量4.5.3 2017-2028年全球主要生产地区及高纯三氟氯乙烯(CTFE)产量份额5 行业产业链分析5.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业产业链5.2 上游分析5.2.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)核心原料5.2.2 高纯三氟氯乙烯(CTFE)原料供应商5.3 中游分析5.4 下游分析5.5 高纯三氟氯乙烯(CTFE)生产方式5.6 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业采购模式5.7 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业销售模式及销售渠道5.7.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)销售渠道5.7.2 高纯三氟氯乙烯(CTFE)代表性经销商6 按产品类型拆分,市场规模分析6.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业产品分类6.1.1 0.9996.1.2 更高纯度6.2 按产品类型拆分,全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场规模增速预测,2017 VS 2021 VS 20286.3 按产品类型拆分,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场规模(按收入)6.4 按产品类型拆分,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场规模(按销量)6.5 按产品类型拆分,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场价格7 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场下游行业分布7.1 高纯三氟氯乙烯(CTFE)行业下游分布7.1.1 氟橡胶7.1.2 氟涂料7.1.3 其他7.2 全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要下游市场规模增速预测,2017 VS 2021 VS 20287.3 按应用拆分,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场规模(按收入)7.4 按应用拆分,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场规模(按销量)7.5 按应用拆分,2017-2028年全球高纯三氟氯乙烯(CTFE)细分市场价格8 全球主要地区市场规模对比分析8.1 全球主要地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模增速预测,2017 VS 2021 VS 20288.2 2017-2028年全球主要地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按收入)8.3 2017-2028年全球主要地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)8.4 北美8.4.1 2017-2028年北美高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模预测8.4.2 2021年北美高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模,按国家细分8.5 欧洲8.5.1 2017-2028年欧洲高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模预测8.5.2 2021年欧洲高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模,按国家细分8.6 亚太8.6.1 2017-2028年亚太高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模预测8.6.2 2021年亚太高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模,按国家/地区细分8.7 南美8.7.1 2017-2028年南美高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模预测8.7.2 2021年南美高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模,按国家细分8.8 中东及非洲8.8.1 2017-2028年中东及非洲高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模预测8.8.2 2021年中东及非洲高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模,按国家细分9 全球主要国家/地区分析9.1 全球主要国家/地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模增速预测,2017 VS 2021 VS 20289.2 2017-2028年全球主要国家/地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按收入)9.3 2017-2028年全球主要国家/地区高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.4 美国9.4.1 2017-2028年美国高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.4.2 美国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.4.3 美国市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.4.4 美国市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.5 欧洲9.5.1 2017-2028年欧洲高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.5.2 欧洲市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.5.3 欧洲市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.5.4 欧洲市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.6 中国9.6.1 2017-2028年中国高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.6.2 中国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.6.3 中国市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.6.4 中国市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.7 日本9.7.1 2017-2028年日本高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.7.2 日本市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.7.3 日本市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.7.4 日本市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.8 韩国9.8.1 2017-2028年韩国高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.8.2 韩国市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.8.3 韩国市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.8.4 韩国市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.9 东南亚9.9.1 2017-2028年东南亚高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.9.2 东南亚市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.9.3 东南亚市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.9.4 东南亚市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.10 印度9.10.1 2017-2028年印度高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.10.2 印度市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.10.3 印度市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.10.4 印度市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.11 中东及非洲9.11.1 2017-2028年中东及非洲高纯三氟氯乙烯(CTFE)市场规模(按销量)9.11.2 中东及非洲市场高纯三氟氯乙烯(CTFE)主要厂商及2021年份额9.11.3 中东及非洲市场不同产品类型高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 20289.11.4 中东及非洲市场不同应用高纯三氟氯乙烯(CTFE)份额(按销量),2021 VS 202810 主要高纯三氟氯乙烯(CTFE)厂商简介10.1 霍尼韦尔10.1.1 霍尼韦尔基本信息、高纯三氟氯乙烯(CTFE)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位10.1.2 霍尼韦尔高纯三氟氯乙烯(CTFE)产品型号、规格、参数及市场应用10.1.3 霍尼韦尔高纯三氟氯乙烯(CTFE)销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)10.1.4 霍尼韦尔公司简介及主要业务10.1.5 霍尼韦尔企业最新动态10.2 大金10.2.1 大金基本信息、高纯三氟氯乙烯(CTFE)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位10.2.2 大金高纯三氟氯乙烯(CTFE)产品型号、规格、参数及市场应用10.2.3 大金高纯三氟氯乙烯(CTFE)销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)10.2.4 大金公司简介及主要业务10.2.5 大金企业最新动态10.3 蓝色星球环保10.3.1 蓝色星球环保基本信息、高纯三氟氯乙烯(CTFE)生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位10.3.2 蓝色星球环保高纯三氟氯乙烯(CTFE)产品型号、规格、参数及市场应用10.3.3 蓝色星球环保高纯三氟氯乙烯(CTFE)销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)10.3.4 蓝色星球环保公司简介及主要业务10.3.5 蓝色星球环保企业最新动态11 研究成果及结论12 附录12.1 研究方法12.2 数据来源12.2.1 二手信息来源12.2.2 一手信息来源12.3 数据交互验证12.4 免责声明。

聚三氟氯乙烯简介

聚三氟氯乙烯简介
由于大分子中引进了部分的氯原子,使整个大分子的 对称性遭到破坏,故大分子链具有微弱的极性。所以 聚三氟氯乙烯的电绝缘性能、耐腐蚀性能均不及聚四 氟乙烯。
由于大分子具有极性,大分子间产生了作用力,故聚 三氟氯乙烯在常温下机械强度、刚性、硬度均比聚四 氟乙烯好。
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结构与性能
PCTFE
结晶度 越高
透明度越差 抗渗透能力越强
4. 在化学性能方面高氟含量使PCTFE几乎能耐所 有的化学物质和氧化剂。可在酸、碱或者氧化剂中 长时间浸渍而不发生任何变化,仅在高温下能被熔 融碱金属、氟元素及三氟化氯所腐蚀。
5. 在渗透性方面,在所有塑料中,PCTFE的水蒸 气渗透率是最低的,不渗透任何气体,是一种良好 的屏障聚合物。
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结构与性能
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合成路线
反应釜中加 入去离子水
抽真空
加入CTFE单体
分别加入还原剂的水溶 液和引发剂的水溶液
调节反应温度至30~40℃, 体系压力MPa
升温至20~80℃ 反应10~12小时完成
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合成路线
反应完成后,利用 F2/N2 混合气体对得到的PCTFE粉末 进行氟化封端处理,可得到耐高温降解的 PCTFE,在 300℃下不降解不褪色。
2. 在热性能方面,PCTFE在250℃高温条件下, 仍能保持良好的热稳定性能。但从130℃起开始出 现结晶,随着结晶度的增加,脆性逐渐增大。因此 其长期使用温度应保持在130℃以下;若使用温度 超过200℃,将会逐渐地分解而遭损坏。
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结构与性能
3. PCTFE的耐低温性特别突出,在液氮、液氧和 液化天然气中不发生脆裂,在一定条件下能在接近 绝对零度( -273℃)下使用。

三氟氯乙烯(CTFE)-最新国标

三氟氯乙烯(CTFE)-最新国标

三氟氯乙烯(CTFE)1范围本文件规定了三氟氯乙烯(CTFE)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及安全信息。

本文件适用于以1,1,2-三氯三氟乙烷(CFC-113)为原料制得的三氟氯乙烯。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB190危险货物包装标志GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T603化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T3634.2氢气第2部分:纯氢、高纯氢和超纯GB/T3723工业用化学产品采样安全通则GB/T4844纯氦、高纯氦和超纯氦GB/T5100钢质焊接气瓶GB/T6285气体中微量氧的测定电化学法GB/T6681气体化工产品采样通则GB/T6682分析实验用水规格和试验方法GB/T7144气瓶颜色标志GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T8979纯氮、高纯氮和超纯氮GB/T9722化学试剂气相色谱法通则GB/T10248气体分析校准用混合气体的制备静态体积法GB/T14193液化气体气瓶充装规定GB15258化学品安全标签编写规定GB/T16804气瓶警示标签GB/T28726气体分析氦离子化气相色谱法GB/T33065制冷剂用氟代烯烃酸度的测定通用方法GB/T34237制冷剂用氟代烯烃水分测定通用方法TSG R0005移动式压力容器安全技术监察规程TSG R4002移动式压力容器充装许可规则TSG23气瓶安全技术规程3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。

4技术要求应符合表1的规定。

表1技术要求项目指标三氟氯乙烯含量(质量分数)/10-2≥99.7水分含量(质量分数)/10-2≤0.0050酸度(以HCl计)(质量分数)/10-2≤0.0005气相中氧含量a(体积分数)/10-2≤0.0050a为20℃下的含量。

2023年聚三氟氯乙烯行业市场前景分析

2023年聚三氟氯乙烯行业市场前景分析

2023年聚三氟氯乙烯行业市场前景分析聚三氟氯乙烯是一种重要的高分子材料,具有优异的耐热性、耐腐蚀性和难燃性等优点,在化工、医药、电子、航天等领域有着广泛的应用。

近年来,随着全球经济的快速发展,聚三氟氯乙烯行业也得到了快速发展,市场前景广阔。

本文将从市场规模、发展趋势和市场竞争等方面分析聚三氟氯乙烯行业市场前景。

一、市场规模随着全球各国对环保要求的不断提高和新兴产业的快速发展,聚三氟氯乙烯的应用领域也日益扩大。

根据市场研究机构的数据,全球聚三氟氯乙烯市场规模在2019年达到了250亿美元左右,预计到2025年将达到330亿美元以上。

其中,亚洲地区是全球最大的聚三氟氯乙烯消费市场,预计到2025年,亚洲地区聚三氟氯乙烯市场规模将达到120亿美元以上,占据全球市场的近四成。

二、发展趋势1.晶体管行业的发展带动聚三氟氯乙烯市场的增长随着智能手机、平板电脑和电子设备的普及,晶体管市场需求遍及全球。

作为晶体管的重要组成部分,聚三氟氯乙烯在此领域中的应用也增长迅速。

特别是,5G时代的到来将进一步推动晶体管市场的发展,给聚三氟氯乙烯行业带来更广阔的市场前景。

2.环保要素的不断强调促进聚三氟氯乙烯发展近年来,全球各国对环保要求的不断提高,成为全球经济发展的必然趋势。

聚三氟氯乙烯作为一种环保、高效、低能耗的新型材料,正逐渐被各行各业所接受。

在全球塑料替代市场中,聚三氟氯乙烯将成为重要的可替代性塑料。

3.新技术带来创新发展随着科技的不断推进,新技术的出现也在不断推动聚三氟氯乙烯行业的发展。

例如,超声波技术、离子注入技术等技术的应用,使聚三氟氯乙烯材料的性能不断提升,推动其在更广泛的应用领域中的发展。

同时,在生产工艺上的创新也可以提高生产效率,减少成本,促进聚三氟氯乙烯的发展。

三、市场竞争目前,聚三氟氯乙烯行业存在诸多的竞争因素,主要包括新材料的出现、技术的不断创新、产品质量和价格等方面。

作为一种高科技新型材料,聚三氟氯乙烯的生产难度较大,技术门槛也较高,目前行业中主要的竞争者还是以日本杜邦、美国3M、中国上海氟化工、佛山氟化工等为主导。

聚三氟氯乙烯介绍

聚三氟氯乙烯介绍

聚三氟氯乙烯介绍1. 简述聚三氟氯乙烯(PCTFE)是最早研究开发并生产的热塑性氟塑料。

首篇制备报告是由法国法本公司于1937年发表的。

其后美国在执行曼哈顿计划过程中,对其制备技术路线及产品性能做了大量研究工作,1942年由3M公司投入生产,以Kel-F商标出售。

当时主要用于铀同位素分离材料。

其后俄罗斯、法国、德国和日本的产品相继问世。

我国在1959年开始研制PCTFE树脂,1960年试验成功,1966年建成年产25tPCTFE树脂的生产装置。

2. 结构和性能PCTFE的结构PCTFE是三氟氯乙烯(CTFE)的聚合物,是一种热塑性树脂,其化学结构式为:F-C-FF-C-ClPCTFE的分子量在10万~20万。

分子结构中德氟原子时聚合物具有化学惰性,一定的耐温性,不吸湿性和不透气性。

分子结构的氯原子存在,是聚合物具有良好的加工流动性,透明性及硬度特性。

由于PCTFE分子结构中C-Cl键的引入,除了耐热性及化学惰性较聚四氟乙烯、四氟乙烯-六氟丙稀共聚物稍差外,硬度、刚性、耐蠕变性均较好,渗透性及熔点、熔融粘度都比较低。

PCTFE的主要性能1)物理性能聚三氟氯乙烯(PCTFE)属结晶性聚合物,结晶度可达85%~95%,其结构特点是既具有全同立构型又具有间同立构型,总得来看呈无规立构型,因而制品透明度好。

PCTFE几乎不透湿,透气性能低,吸水性能小,因而即使在水中也能保持良好的绝缘性能。

2)力学性能PCTFE的力学性能与分子量及加工条件有关,与结晶度关系密切,拉伸强度、弹性模量、弯曲性能和硬度都随结晶度增加而增大。

3)热性能PCTFE的熔融温度为212~217℃,结晶度越大融融温度越高。

玻璃化温度(Tg)也随结晶度而异,一般在45~90℃之间,用热膨胀计法测定则在50℃左右。

PCTFE长期处于260~280℃会因热分解而引起分子量降低。

4)电性能PCTFE分子中既有体积大而电负性相对小的氯原子,又有体积相对小而电负大的氟原子,且排列不对称,因而分子具有极性,其tgδ和介电常数都不如PTFE,tgδ受温度和频率的影响大。

三氟氯乙烯_乙烯醚共聚物

三氟氯乙烯_乙烯醚共聚物
参考文献 1 B rit. Pat. 465520 ( to I. G. Farbenindustrie ) [ CA31, 7145
(1937) ]. 2 Plunkett, R. J. , USPat. 2230654 ( toKineticChem icals )
[ CA35, 3365 (1941) ]. 3 Thomas,W. M. and O ’Shaughnessy, T. , Kinetics of chlorotri2
物的增长而进行的 ,如反应机理 2所表明 ,后者是以 前的观点 。 3 CTFE /VE共聚物作为涂料的应用
尽管人们认为氟聚合物作为涂料应用有许多优 点 ,但是在有机溶剂中差的溶解性和需要高温烘烤 限制了它们的应用领域 。 PTFE,四氟乙烯 - 六氟丙 烯共聚物 ( FEP) ,四氟乙烯 - 全氟 (烷基乙烯醚 )共 聚物 ( PFA ) ,四氟乙烯 - 乙烯共聚物 ( ETFE)和聚偏 氟乙烯 ( PVDF) ,这些产品目前被作为防粘和防腐 粉末涂料而应用 。某些氟聚合物还用在水或有机溶 剂承载的分散体中 (表 2) ,在它们当中 , PVDF是作 为分散体型耐候涂料最广泛被使用的氟聚合物 。熔 融可加工氟塑料的层压结构是这些领域中一种新颖 的技术 。
就 CTFE /乙烯醚共聚物的共聚合化学性质和应用 进行探讨 ,也涉及了这一方面的最新进展 。 2 CTFE与乙烯醚的共聚合
表 1列出了 CTFE、乙烯醚 (VE)和醋酸乙烯的 Q 值和 e值 ,以及按照 A lfrey和 Price方程计算的单体活 性比 ( r1 , r2 和 r1 ×r2 ) 。CTFE是受体单体 ,而 VE和醋 酸乙烯是给体单体。由 r1 ×r2 值明显看出 , CTFE /VE 系统将产生交替共聚物结构。图 1 表明了 CTFE与一 些 VE的共聚合曲线。在 CTFE /醋酸乙烯的情况里 ,单 体的活性比表明 :共聚物的交替结构 ,不像 CTFE /VE 共聚物的交替结构那样严格地被控制。

药用pctfe聚三氟氯乙烯包材用途

药用pctfe聚三氟氯乙烯包材用途

PCTFE,即聚三氟氯乙烯,是一种具有优异性能的热塑性工程塑料。

在药用领域,PCTFE主要用于以下几个方面:
1. 药物包装:由于PCTFE具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性和生物相容性,因此常用于药物的包装材料。

例如,一些注射剂、口服液等药物需要采用密封包装以保持其稳定性和有效性,而PCTFE可以提供良好的密封性能。

2. 药物输送系统:PCTFE可以制成各种形状和尺寸的管材、膜片等,用于制备药物输送系统。

例如,一些需要缓慢释放药物的控释系统,可以通过将药物填充到PCTFE制成的微孔膜中来实现。

3. 医疗器械:PCTFE还可以用于制造一些医疗器械,如人工关节、心脏支架等。

由于PCTFE具有优良的耐磨性和抗冲击性,因此可以提高这些器械的使用寿命和可靠性。

4. 生物医学工程:PCTFE还被广泛应用于生物医学工程领域,如人工器官、组织工程支架等。

由于PCTFE具有优良的生物相容性和可塑性,因此可以为生物医学工程提供一种理想的材料选择。

新版三氟氯乙烯安全技术说明书中文

新版三氟氯乙烯安全技术说明书中文

化学品安全技术说明书第1部分化学品及企业标识化学品中文名:三氟氯乙烯化学品英文名:Chlorotrifluoroethylene企业名称:此处填写贵公司名称企业地址:此处填写贵公司地址传真:此处填写贵公司传真联系电话:此处填写贵公司电话企业应急电话:此处填写贵公司应急电话产品推荐及限制用途:For industry use only.。

第2部分危险性概述紧急情况概述:极端易燃气体。

内装高压气体;遇热可能爆炸。

吸入有害。

对器官造成损害。

长期或反复接触会对器官造成伤害。

GHS危险性类别:易燃气体类别1加压气体类别液化气体急性吸入毒性类别 4特异性靶器官毒性一次接触类别 1特异性靶器官毒性反复接触类别 1标签要素:象形图:警示词:危险危险性说明:H220 极端易燃气体。

H280 内装高压气体;遇热可能爆炸。

H332 吸入有害。

H370 对器官造成损害。

H372 长期或反复接触会对器官造成伤害。

防范说明:•预防措施:•P210 远离热源/火花/明火/热表面。

禁止吸烟。

•P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

•P271 只能在室外或通风良好处使用。

•P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

•P264 作业后彻底清洗。

•P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

•事故响应:•P377 漏气着火:切勿灭火,除非漏气能够安全地制止。

•P381 除去一切点火源,如果这么做没有危险。

•P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。

•P312 如感觉不适,呼叫解毒中心/医生•P308+P311 如接触到:呼叫解毒中心/医生•P321 具体治疗 ( 见本标签上的…… )。

•P314 如感觉不适,须求医/就诊。

•安全储存:•P403 存放在通风良好的地方。

•P410+P403 防日晒。

存放于通风良好处。

•P405 存放处须加锁。

•废弃处置:•P501 按当地法规处置内装物/容器。

三氟氯乙烯化学品安全技术说明书MSDS

三氟氯乙烯化学品安全技术说明书MSDS
闪点(℃):
-27.8自燃温度(℃):无资料
爆炸下限(V%):
8.4爆炸上限(V%):38.7
危险特性:
与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:
一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。稳定性:稳定
聚合危害:
能发生禁忌物:强氧化剂、活性金属粉末。
三氟氯乙烯
标识
中文名:
三氟氯乙烯
英文名:
Chlorotrifluoroethylene
分子式:
C2ClF3分子量:116.47
CAS号:
79-38-9RTECS号:KV0525000
UN编号:
1082危险货物编号:21034IMDG规则页码:2183
理化性质
外观与性状:
无色,微有乙醚气味的气体。
主要用途:
其他:
工作现场严禁吸烟。进入罐或其它高浓度区作业,须有人监护。
毒性危害
接触限值:
中国MAC:未制定标准;苏联MAC:5mg/m3;
美国TWA:未制定标准;美国STEL:未制定标准
侵入途径:
吸入
毒性:
LD50:268mg/kg(小鼠经口);LC50:1000ppm 4小时(大鼠吸入)
健康危害:
接触高浓度三氟氯乙烯,出现头昏、眩晕、恶心、乏力、睡眠障碍等,一般都能恢复。
灭火方法:
切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水。
包装与储运
危险性类别:
第2.1类易燃气体危险货物包装标志:2
包装类别:
储运注意事项:
储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧化剂、易燃、可燃物等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。

三氟氯乙烯的理化性质和危险特性

三氟氯乙烯的理化性质和危险特性
蒸气密度(空气=1)
4.13
沸点(℃)
-26.2
饱和蒸气压(kPa)
/
溶解性
溶于醚。
毒性及健康危害
侵入途径
吸入。
健康危害
接触高浓度三氟氯乙烯,出现头昏、眩晕、恶心、乏力、睡眠障碍等,一般都能恢复。
泄漏紧急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
三氟氯乙烯的理化性质和危险特性
标识
中文名:三Hale Waihona Puke 氯乙烯危险货物编号:21034
英文名:chlorotrifluoroethylene
UN编号:1082
分子式:C2ClF3
分子量:116.47
CAS号:79-38-9
理化性质
外观与性状
无色,微有乙醚气味的气体。
熔点(℃)
-157.5
比重(水=1)
1.30
禁忌物
强氧化剂、活性金属粉末。
储运注意事项
采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

聚三氟氯乙烯介绍汇总

聚三氟氯乙烯介绍汇总

聚三氟氯乙烯介绍1. 简述聚三氟氯乙烯(PCTFE )是最早研究开发并生产的热塑性氟塑料。

首篇制备报告是由法国法本公司于1937年发表的。

其后美国在执行曼哈顿计划过程中,对其制备技术路线及产品性能做了大量研究工作,1942年由3M 公司投入生产,以Kel-F 商标出售。

当时主要用于铀同位素分离材料。

其后俄罗斯、法国、德国和日本的产品相继问世。

我国在1959年开始研制PCTFE 树脂,1960年试验成功,1966年建成年产25tPCTFE 树脂的生产装置。

2. 结构和性能PCTFE的结构PCTFE 是三氟氯乙烯(CTFE )的聚合物,是一种热塑性树脂,其化学结构式为:PCTFE 的分子量在10万~20万。

分子结构中德氟原子时聚合物具有化学惰性,一定的耐温性,不吸湿性和不透气性。

分子结构的氯原子存在,是聚合物具有良好的加工流动性,透明性及硬度特性。

由于PCTFE 分子结构中C-Cl 键的引入,除了耐热性及化学惰性较聚四氟乙烯、四氟乙烯-六氟丙稀共聚物稍差外,硬度、刚性、耐蠕变性均较好,渗透性及熔点、熔融粘度都比较低。

PCTFE的主要性能1)物理性能聚三氟氯乙烯(PCTFE )属结晶性聚合物,结晶度可达85%~95%,其结构特点是既具有全同立构型又具有间同立构型,总得来看呈无规立构型,因而制品透明度好。

PCTFE 几乎不透湿,透气性能低,吸水性能小,因而即使在水中也能保持良好的绝缘性能。

2)力学性能PCTFE 的力学性能与分子量及加工条件有关,与结晶度关系密切,拉伸强度、弹性模量、弯曲性能和硬度都随结晶度增加而增大。

3)热性能PCTFE 的熔融温度为212~217℃,结晶度越大融融温度越高。

玻璃化温度(Tg )也随结晶度而异,一般在45~90℃之间,用热膨胀计法测定则在50℃左右。

PCTFE 长期处于260~280℃会因热分解而引起分子量降低。

4)电性能PCTFE 分子中既有体积大而电负性相对小的氯原子,又有体积相对小而电负大的氟原子,且排列不对称,因而分子具有极性,其tg δ和介电常数都不如PTFE,tg δ受温度和频率的影响大。

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1、物质的理化常数
CA
国标编号: 21034
79-38-9
S:
中文名称: 三氟氯乙烯
英文名称: Chlorotrifluoroethylene
别名: 氯三氟乙烯;R1113
分子
分子式: C2ClF3;F2CCFCl
116.47
量:
熔点: -157.5℃ 沸点:026.
密度: 相对密度(水=1)1.30;
蒸汽压: -27.8℃
溶解性: 溶于醚
稳定性: 稳定
外观与性
无色,微有乙醚气味的气体
状:
危险标记: 4(易燃气体)
用途: 用于制造树酯
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。

健康危害:接触高浓度三氟氯乙烯,出现头昏、眩晕、恶心、乏力、睡眠障碍等,一般都能恢复。

二、毒理学资料及环境行为
毒性:属中等毒性。

急性毒性:LD50268mg/kg(小鼠经口);LC5010000ppm,4小时(大鼠吸入)
危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物。

遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。

3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。

切断气源。

喷雾状水稀释、溶解,抽排(室内)或强力通风(室外)。

如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。

漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒面具。

紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。

眼睛防护:一般不需要特殊防护。

身体防护:穿工作服。

手防护:一般不需要特殊防护。

其它:工作现场严禁吸烟。

进入罐或其它高浓度区作业,须有人监护。

三、急救措施
皮肤接触:若有皮肤冻伤,先用温水洗浴,再涂沫冻伤软膏,用消毒沙布包扎。

就医。

吸入:脱离现场至空气新鲜处。

呼吸困难时给输氧。

呼吸停止时,立即进行人工呼吸。

就医。

灭火方法:切断气源。

若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。

喷水冷却容器,可能的
话将容器从火场移至空旷处。

雾状水。

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