聚四氟乙烯改性及其应用
聚四氟乙烯的改性及应用
聚四氟乙烯的改性及应用聚四氟乙烯,又称特氟龙,是一种具有优异性能的工程材料。
其具有高耐腐蚀、高绝缘、低摩擦系数等特性,在许多领域都有广泛的应用。
然而,聚四氟乙烯也存在一些局限性,如加工难度大、耐热性差等,因此需要通过改性等方法进行优化。
本文将重点探讨聚四氟乙烯的改性方法、应用领域以及未来发展趋势。
改性聚四氟乙烯的方法主要包括:化学改性、填充改性、共混改性、表面改性等。
化学改性是通过改变聚四氟乙烯的分子结构来实现的,常见的方法包括:磺化、氧化、氢化等。
这些方法可以增加聚四氟乙烯的极性,提高其溶解性和粘结性能。
然而,化学改性往往会引起材料性能的损失,同时工艺难度较大。
填充改性是在聚四氟乙烯中加入一些无机或有机填料,以改善其性能。
常见的填料有:玻璃纤维、碳纤维、无机盐等。
这些填料可以显著提高聚四氟乙烯的耐热性、强度和耐磨性。
然而,填充改性会增大材料的密度,降低其绝缘性能。
共混改性是将聚四氟乙烯与其他塑料或橡胶共混,以获得综合性能。
常见的共混材料有:聚酰胺、聚碳酸酯、丁腈橡胶等。
这些共混材料可以改善聚四氟乙烯的加工性能、耐热性和韧性。
然而,共混改性可能会导致材料的不相容性和界面结合力的减弱。
表面改性是通过改变聚四氟乙烯的表面性质来实现的,常见的方法包括:等离子处理、射线处理、化学浸渍等。
这些方法可以增加聚四氟乙烯表面的粗糙度、极性和粘结性能。
表面改性对材料性能的影响较小,但会影响表面的光滑度和均匀性。
聚四氟乙烯被广泛应用于以下领域:管道和阀门:由于聚四氟乙烯具有出色的耐腐蚀和低摩擦系数,常用于制造管道和阀门。
特别是在强酸强碱等腐蚀性环境中,聚四氟乙烯管道和阀门可以显著提高设备的寿命和安全性。
防腐涂层:聚四氟乙烯涂层是一种常见的防腐材料,可用于各类金属和塑料表面。
它具有优异的耐腐蚀性和高绝缘性,可以长期有效保护基材不受腐蚀和电化学损伤。
高压电器:聚四氟乙烯在高压电器领域也有广泛应用,如高压绝缘子、高压电缆等。
聚四氟乙烯的改性及应用研究
聚四氟乙烯的改性及应用研究摘要:聚四氟乙烯为高分子化合物,化学性能稳定,耐腐蚀效果强,密封性好,且有较高的润滑不粘性,同时在电绝缘性和抗老化能力方面表现优异,也正因如此聚四氟乙烯在工程塑料领域中被广泛应用。
本文深入探索与分析聚四氟乙烯的改性及应用,希望能够对当前聚四氟乙烯的应用领域拓展提供必要的参考。
关键词:聚四氟乙烯;改性;应用引言:聚四氟乙烯(PTFE)于1936年发明,随后被投入到工业化生产之中,聚四氟乙烯性质优良,被广泛应用于航空、化工、电子、机械、医药等工业领域中,同时也逐渐深入到人民群众的日常生活中。
为了进一步提高聚四氟乙烯复合改性技术的研究水平,本文针对聚四氟乙烯的改性及应用进行深入的研究与分析,希望能够有效推动聚四氟乙烯改性技术的发展和进步。
1 聚四氟乙烯改性分析1.1 表面改性分析由于聚四氟乙烯的分子链结构呈现对称性,同时也体现出电中性,使得材料的表面张力较低,仅仅为19mN/m左右,表面低张力也限制了聚四氟乙烯与其它材料之间的复合性应用,特别是聚四氟乙烯薄膜与其它骨架材料的粘结效果相对较差,因此需要对基于四氟乙烯材料进行表面改性,以进一步焕发材料表面活性。
在实施表面改性时可以提前做好预处理,让聚四氟乙烯材料表面进行去氟处理之后接枝聚合物,以进一步提高表面的粘接性。
此外也可以在聚四氟乙烯材料表面包裹张力较高、粘接性更好的聚合物,让聚四氟乙烯材料与其他材料之间的粘接效果更强。
在实施表面改性技术时,可以综合应用钠-萘络合物化学改性、高温熔融改性技术等方法,此种方法最基本的思路在于对聚四氟乙烯材料引入极性基团,以进一步增加材料的结合力或单纯消除聚四氟乙烯相对年轻向角落的界面层已形成,粘接效果更强的表面层,在不同类型的表面改性技术中钠-萘络合物化合物改性方法,操作水平和操作工艺更加简单,投入成本较低,但是改性效果更好,也正如此,该技术成为了对聚四氟乙烯材料进行改性的经典方法之一。
除了此类化学方法以外,也可以应用物理化处理方法对聚四氟乙烯材料表面进行改性,例如可以应用离子束注入技术等对聚四氟乙烯表面进行改性,随后开展接枝处理。
聚四氟乙烯填充什么最耐磨?石墨四氟管的用途?
耐磨聚四氟乙烯填充件石墨四氟管的用途?一、改性四氟棒介绍ptfe四氟铁氟龙填充石墨管是以聚四氟乙烯塑料为基料,填充石墨增强剂(或者碳纤维等)后制得的增强塑料。
石墨能提高聚四氟乙烯的耐磨性,导热性,自润滑性,导电性,耐热变形等。
适用于耐高温,耐磨,耐腐蚀等环境下使用,除食品,绝缘,氧化剂环境下外,石墨改性(增强,填充)聚四氟乙烯基本能代替原聚四氟乙烯能用的环境。
1.1四氟材料在温度低于-185℃时会变脆,高于260℃时会蠕变裂解,所以不应用于过高的温度。
四氟导热系数较低且线膨胀系数较大在负荷下会发生冷流现象,添加不同的填充剂如玻璃纤维、石墨、二硫化钼、青铜粉等可改善四氟棒的性能。
1.2改性四氟棒使用行业:化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产(如离子膜电解),粘稠物料输送与操作,卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。
1.3使用设备:管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等法兰连接处的密封部位。
二、石墨四氟管简介又称:石墨套筒、石墨ptfe管材、石墨聚四氟乙烯管、黑色铁氟龙管、填充聚四氟乙烯模压管材,聚四氟乙烯填充石墨管材,ptfe四氟铁氟龙填充石墨管,改性填充石墨PTFE四氟管,聚四氟乙烯(PTFE)+石墨,新型聚四氟乙烯石墨件。
图1 石墨四氟管来源:深圳丹凯特性:1.使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度);2.基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。
3.极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。
4.杰出的阻燃性(符合ASTM-D635 和D470测试步骤,在空气中被归为阻燃材料。
5.优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)。
6.吸水率极低,并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。
7、摩擦系数小。
三、填充聚四氟乙烯的加工填充聚四氟乙烯制品选用填充聚四氟乙烯树脂经模塑加工制成。
关于四氟垫片的性能及用途介绍
石墨填充四氟垫片又叫石墨增强四氟垫片或黑四氟垫片是一种具有独特运作特性的专用材料合成,具有出色的压缩性、恢复性和密封性。 它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上,克服了传统PTFE的缺点,同时它比传统的PTFE能更 好地保持螺栓载荷,这样既改善了密封的持久性,又减少了法兰的维护。石墨填充填充四氟垫片优点:低的磨擦系数,好的压缩强度,提 高耐磨;使得它的使用大大超过了传统的PTFE,这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。
纯四氟垫片技术参数:
压力 (Pressure) 10Mpa
温度(Temperature ) 280℃(-196℃~260℃内长期使用)
Ph值(PH range) 0~14
纯四氟垫片产品规格:
3000mm及以上;特殊规格或各类非标准可按客户要求制定。
祥情:请咨询浙江慈溪市高远密封件有限公司
二、【膨胀四氟软垫片,膨体四氟垫片】 GY9041
膨胀四氟软垫片,是采用高级材料经特殊配方制成的一种特殊板材,比普通四氟垫片更柔软、更附有弹性.具有优良的抗蠕变、低冷流、抗 老化等密封性能.广泛用于食品、医药等行业。
膨胀四氟软垫片主技术参数:
玻纤填充四氟垫片又叫玻纤增强四氟垫片,具有独特运作特性的专用材料合成,具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高 级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上,克服了传统PTFE的缺点,同时它比传统的PTFE能更好地保持螺栓载荷 ,这样既改善了密封的持久性,又减少了法兰的维护。玻纤填充四氟垫片优点:提高耐磨,耐化学介质;使得它的使用大大超过了传统的 PTFE,这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。尤为适合适用于食品、纸浆、造纸、医药工业等对于 不允许有污染的环境的密封场合。
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。
聚四氟乙烯改性现状及研究进展
综述CHINA SYNTHETIC RESIN AND PLASTICS合 成 树 脂 及 塑 料 , 2022, 39(4): 70随着现代科技的飞速发展,对高性能材料的需求日益增加,聚四氟乙烯(PTFE)作为一种性能优良的工程塑料,在许多领域具有广泛的应用[1-2]。
PTFE是由单体四氟乙烯聚合而成[3],分子结构为一种螺旋构象,即C—C骨架全部被周围的F原子包裹。
同时由于C—F的键能很高不易断裂,使PTFE可以抵抗强酸、强碱、油脂、纯氧化剂和有机溶剂等的腐蚀,但缺点是强度较低,不利于成型加工,机械磨损率高,特别是在受外力作用下会产生严重的蠕变现象,极大地限制了PTFE 的应用。
因此对PTFE的改性显得尤为重要[2]。
目前,PTFE的改性方法主要有表面改性、填充改性和共混改性。
本文详细阐述了PTFE改性的几种方法,并研究了改性方法对PTFE复合材料力学性能、摩擦性能和介电性能的影响。
DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2022.04.15 *1 PTFE的改性1.1 表面改性由于PTFE表面结合能较小,不易与其他化合物和小分子反应,同时其他填料也很难附着在PTFE表面。
采用物理化学法对PTFE表面进行处理,可以在PTFE表面产生反应位点同时提高表面的粗糙程度,改善PTFE表面的疏水性、亲核性和防污性能。
常见的处理方法主要有等离子体处理法、电子辐照处理法、偶联剂处理法[4]。
聚四氟乙烯改性现状及研究进展左 程1,肖 伟2*(1. 江苏扬建集团有限公司 扬州华正建筑工程质量检测有限公司,江苏 扬州 202105;2. 上海工程技术大学 数理与统计学院,上海 201620)摘要:综述了近几年国内外聚四氟乙烯(PTFE)改性的研究进展,并总结了表面改性、填充改性和共混改性的优缺点,着重分析了填料对PTFE力学性能、摩擦性能和介电性能的影响。
最后对PTFE改性工艺的发展趋势和前景进行了展望。
聚四氟乙烯薄膜的制备改性及应用进展
doi:10 3969/j issn 1004-275X 2020 12 09聚四氟乙烯薄膜的制备改性及应用进展卢 聪,李贺希,项丰顺,刘 波,屈秀文(中国人民解放军陆军防化学院,北京 100000)摘 要:阐述了通过双向拉伸法、成孔剂法、静电纺丝法制备PTFE薄膜,系统分析了PTFE薄膜的不同改性方法的优缺点与最新的改性进展,讨论了PTFE薄膜在环保、服装面料、医疗卫生、电化学方面的应用,最后对PTFE薄膜的发展方向提出展望。
关键词:聚四氟乙烯薄膜;制备;改性;应用中图分类号:TQ320 721 文献标识码:A 文章编号:1004-275X(2020)12-026-04Preparation,modificationandapplicationofpolytetrafluoroethylene(PTFE)membranesLuCong,LiHexi,XiangFengshun,LiuBo,QuXiuwen(PLAArmyDefenseInstitute,Beijing100000)Abstract:Inthisreview,weexpoundvarioustechniquestoproducePTFEmembranesincludingbiaxialstretching,pore-formingandspinning Theadvantages,disadvantagesandlatestdevelopmentsofthemodificationmethodsinPTFEmembranesaresystematicallyanalyzed Wealsodiscussitsapplicationinenvironmentalprotection,Clothingfabrics,medicalcareande lectrochemistryandputforwardprospecttothedevelopmentdirectionofPTFEmembranesfinallyKeywords:polytetrafluoroethylene(PTFE)membranes;Preparation;modification;application 有机膜是工业生产中应用最广泛的膜,具有质轻、堆积密度高、占地面积小等特点。
聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡微粉说明书样本
PEW-0601
聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡微粉
化学成份
聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡
技术资料
外观白色粉末
粒度μm
Dv50 6-7
Dv90 16
熔点℃110
特点与用途
➢PEW-0601为聚乙烯蜡包覆改性聚四氟乙烯蜡精细微粉。
➢含有高硬度, 很好颗粒形状和较为集中粒径范围, 适适用于溶剂型涂料油墨。
➢能有效地改善溶剂型涂料油墨中聚四氟乙烯蜡沉底问题, 使聚四氟乙烯蜡分布愈加均匀。
➢可用于多种油墨和涂料中, 起到抗沉淀、抗粘连、抗划伤、耐粘污及耐摩擦等作用, 同
时提供平滑手感以及愈加好光滑度、疏水性
和封闭性。
添加量与使用方法
➢在不一样体系中, 蜡微粉添加量通常在
0.5-3%之间。
➢通常能够经过高速搅拌方法直接分散于溶剂型涂料和油墨。
➢能够经过多种研磨机和高剪切分散设备加入, 使用研磨机时要注意控制研磨温
度。
➢能够进行预分散处理, 制备蜡粉浓度为20-30%蜡浆, 在需要时候添加到体系中,
这么能够降低蜡粉分散时间。
包装与储存
➢纸塑复合袋, 净重: 20千克/袋
➢本品为非危险品, 请存放于远离火源和强氧化剂场所。
表面改性聚四氟乙烯(PTFE)
表⾯改性聚四氟⼄烯(PTFE)1. PTFE性能的结构分析:在PTFE中,氟原⼦取代聚⼄烯中的氢原⼦。
由于氟原⼦的半径(0.064nm)⼤于氢原⼦的半径(0.028nm),因此碳 - 碳链由聚⼄烯的平坦,完全延伸的曲折构象,该构象逐渐逆转为PTFE的螺旋构象。
螺旋构象位于PTFE的碳链⾻架之外,易受化学侵蚀,形成紧密的完全“氟化”保护层,因此PTFE⾻架不受任何外部试剂的影响,使PTFE与其他材料⽆法匹敌。
耐溶剂性,化学稳定性和低内聚能密度; 同时,碳 - 氟键极强,其键能⾼达460.2kJ / mol,远远超过碳 - 氢键(410 kJ / mol)和碳 - 碳键(372 kJ / mol)⾼,使PTFE具有更好的热稳定性和化学惰性。
此外,氟原⼦的电负性⾮常⼤,四氟⼄烯单体具有完美的对称性,因此PTFE分⼦与表⾯能之间的吸引⼒低,因此PTFE具有⾮常低的表⾯摩擦系数和良好的性能。
温度低。
可扩展性; 同时,PTFE的抗蠕变性差,容易发⽣冷流。
PTFE的⾮⽀化对称主链结构也使其⾼度结晶,因此加⼯困难。
2.聚四氟⼄烯表⾯改性⽅法:萘溶液置换法))还原剂法((钠 - 萘溶液置换法2.1还原剂法在各种已知的改性⽅法中,钠 - 萘溶液置换⽅法是有效且⼴泛使⽤的。
原理如下:Na将最外层的电⼦转移到萘的空轨道,形成阴离⼦基团; 然后与Na形成离⼦对,释放出⼤量的共振能,并形成深绿⾊⾦属有机化合物的混合溶液。
这些化合物具有⾼反应性。
当与PTFE接触时,钠可以破坏CF键,撕掉PTFE表⾯上的⼀些氟原⼦,在表⾯上留下碳化层和-CH,-CO,C = C,-COOH和其他基团。
极地组; 碳化层深度约为0.05~1µm,PTFE表⾯张⼒为18.5×10-3N /m,表⾯能量⾼。
除了钠 - 萘四氢呋喃蚀刻溶液之外,诸如钠 - 联苯⼆恶烷和钠 - 萘⼆甲醇⼆甲醚的处理液也具有良好的效果。
2.2⾼温熔化法该⽅法的优点是与其他⽅法相⽐,耐候性和耐湿热性显着,适合长期户外使⽤; 缺点是PTFE在⾼温烧结过程中会释放出有毒物质,并且PTFE膜的形状难以保持。
PTFE改性技术及其性能优化研究进展
PTFE改性技术及其性能优化研究进展1. 内容综述随着材料科学的日新月异,聚四氟乙烯(PTFE)作为一种卓越的工程塑料,已经在众多领域得到了广泛的应用。
PTFE本身存在一些固有的性能限制,如较低的机械强度、耐磨性以及耐化学腐蚀性等,这在一定程度上限制了其应用范围。
为了克服这些挑战,研究者们对PTFE进行了广泛的改性研究,旨在提升其综合性能,从而拓宽其在各个领域的应用潜力。
PTFE改性技术主要涵盖了填充改性、表面改性以及共混改性等多种方法。
填充改性是通过向PTFE中引入其他高硬度、高强度的材料颗粒,如碳纤维、玻璃纤维等,以达到增强其力学性能的目的。
表面改性则主要通过在大分子链上引入极性基团或纳米颗粒,改善PTFE 与其它材料的界面相容性,进而提高其粘接性能和耐腐蚀性。
共混改性则是将PTFE与其他聚合物进行混合,通过控制两者的相容性和分散性,制备出具有优异性能的新型复合材料。
在众多改性技术中,纳米技术的应用为PTFE的性能优化带来了革命性的突破。
纳米材料具有独特的物理化学性质,如高比表面积、良好的尺寸效应和优异的力学性能等,这些特性使得纳米粒子在PTFE改性中能够发挥重要作用。
通过在PTFE中加入纳米SiO2颗粒,不仅可以显著提高其耐磨性和抗划伤性能,还能增强其耐高温和耐腐蚀性能。
纳米填料还可以改善PTFE的热稳定性,提高其加工流动性,并降低其成本。
除了纳米技术外,超临界流体技术也在PTFE改性中发挥着越来越重要的作用。
超临界流体具有接近液体和气体的双重特性,如良好的溶解能力和扩散性能,这使得它成为一种理想的溶剂和改性剂。
通过将超临界流体应用于PTFE的改性过程,可以在较低的温度和压力条件下实现对PTFE的高效改性,同时提高其环保性和可持续性。
PTFE改性技术及其性能优化研究已经取得了显著的进展。
通过采用不同的改性方法和纳米材料及超临界流体的应用,不仅可以显著提高PTFE的力学性能、耐磨性、耐腐蚀性以及加工流动性等关键指标,还能拓展其在航空航天、汽车制造、建筑装饰等高科技领域的应用空间。
聚四氟乙烯填充改性知识
聚四氟乙烯填充改性知识
聚四氟乙烯填充改性知识
塑料知识10月15,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。
聚四氟乙烯填充改性:
为了改善聚四氟乙烯的蠕变特性和耐磨耗性能,以石墨、碳黑、二硫化钼、玻璃纤维、碳纤维、聚苯硫醚等为主要材料对聚四氟乙烯进行填充改性。
主要用途:垫片、阀座、密封、轴承、滑块、活塞环等。
浸渍制品:
是利用高强玻璃纤维纱纺织成各种厚度的基布,然后浸渍PTFE,进行高温硅胶处理而成的耐高温产品。
用途:纺织印染,印花烘干导带,丝网印刷,紫外线烘干,食品烘培机导带, 食品、药品、复合塑料袋热封口、防腐管道衬里等。
特点:
◆耐温性:从低温到高温70-260摄氏度范围内连续使用;
◆透气性:输送带的透气率,减少热源耗费,提高干燥效率;
◆耐药品性:对大部分的化学药品和溶剂都不受影响;
◆抗粘性:树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除;
◆耐弯曲疲劳性:有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能,能使用于较小轮径。
聚四氟乙烯
因此,深入研究聚四氟乙烯的结构和物化特性,特别是通 过化学、物理改性以研制开发综合性能优异的新型PTFE材 料,已成为目前聚四氟乙稀研究和发展的主要方向。 填充改性作为聚四氟乙烯最常用的改性方法之一,其填 充工艺、填料品质以及填料与聚四氟乙烯基体树脂的结合, 是改善和提高聚四氟乙烯性能的关键。
PTFE螺旋构象
聚四氟乙烯特性
聚四氟乙烯部分结晶,它的晶体大小由聚四氟乙烯的型号
规格和溶体的模压烧结工艺决定。 缓慢冷却时结晶晶体粗大,但是结晶带条纹间的间隔与冷却 速度无关。 当晶体受力时结晶区域易发生带状剪切滑动,因此聚四氟乙 烯存在机械性能较差、易蠕变、不耐磨等缺点。 因此,目前对聚四氟乙烯的研究也都在于集中于通过对其分 子结构和组成的分析,采用适当的方法对其进行改性,使其 相关机械性能得以提高。
聚四氟乙烯的应用
聚四氟乙烯以其优异的综合性能,在许多领域获得了广泛
应用,如防腐、密封、医疗卫生、过滤材料、航空航天等。
聚四氟乙烯早期的工业用途主要是制作耐热、耐腐烛的
密封垫片,随着聚四氟乙烯研究的不断深入,已研制出聚四 氟乙烯管道、阀门及耐腐烛衬里等。
同时聚四氟乙烯薄膜处理后具有选择透过性,可用作分离
聚四氟乙烯的分子结构与聚乙烯(PE)相似,它的H原子
被F原子取代,并且四氟乙烯单体聚合过程中提供不了 C-F键断裂所需能量,因此产生不了支链结构,形成了具 有良好对称性的螺旋结构。
聚四氟乙烯的分子构型
பைடு நூலகம்
在聚四氟乙烯分子中,由于C-H键键能较C-F键键能低,且
氟原子核对核外电子及成键电子云的束缚强,同时氟原子 直径远大于氢原子,这使聚四氧乙烯具有独特的螺旋构象。
材料,有选择性地透过气体或者液体,其多孔膜还可用于气 气分离、液液分离,对分离腐烛性气体和液体具有重要意 义。
ptfe聚四氟乙烯-氟塑料表面处理方法
PTFE聚四氟乙烯-氟塑料表面处理方法一、PTFE表面改性处理方法:低温等离子体处理法低温等离子体是指低气压放电(辉光、电晕、高频、微波)产生的电离气体。
在电场作用下,气体中的自由电子从电场中获得能量,成为高能电子,这些高能量电子与气体中的原子、分子碰撞,如果电子的能量大于分子或原子的激发能,就能产生激发分子和激发原子、自由基、离子和具有不同能量的射线。
低温等离子体中的活性粒子具有的能量一般接近或超过碳―碳或其他含碳键的键能,因而能与导入系统的气体或固体表面发生化学或物理的相互作用。
如果采用反应型的氧等离子体,则能与高分子表面发生化学反应而引入大量的含氧基团,使其表面分子链上产生极性,表面张力明显提高,改变其表面活性,即使是采用非反应型的Ar等离子体,也能通过表面的交联和蚀刻作用引起的表面物理变化而明显地改善聚合物表面的接触角和表面能。
湘樟塑化对低温等离子体处理氟塑料进行了长期的研究工作,取得了很好的效果,处理后的氟塑料接触角平均降低20º~30º,粘接剪切强度提高2~10倍。
二、PTFE表面无须特殊处理的粘接方法聚四氟乙烯(PTFE)-表面无须特殊处理的粘接方法:对于不特别重要的PTFE工件的粘接多采用上海市有机氟研究所生产的FS-203A有机硅压敏粘合剂进行粘接。
对于不特别重要的PTFE工件的粘接多采用上海市有机氟研究所生产的FS-203A有机硅压敏粘合剂进行粘接。
FS-203A胶为水基型、单组分溶剂胶,耐水性好,耐高、低温,粘接力强,对PTFE与PTFE的粘接,其剪切强度可高达6~12kg/cm2,可用于各种不经表面处理的氟塑料自身粘接及与其他材料的粘接。
粘接工艺为:1.先将PTFE与被粘物粘接表面用丙酮或乙醇溶液擦洗干净,自然晾干.2.将FS-203A在两粘接表面均匀刷涂2遍,每次晾10~15min,以胶面不粘手为宜.3.在胶液晾干后,于100~150℃的烘箱中烘15min,取出趁热粘合装配,室温固化24h;(4)做高、低温试验(550℃、4h,-40℃、4h)及潮湿试验(湿度90%、48h)后,粘接处无脱落、松动现象为合格.三、PTFE表面改性处理方法:新型粘接剂用于PTFE粘接的粘接剂主要有两类:无氟粘接剂和含氟粘接剂。
聚四氟乙烯的改性技术及其在机械工程中的应用
注: 摸压成型收缩率 *
** H) 为 I
从 表 l图 1 、 可看 出 :r F的弹性模 量 比其它 塑料 FE 低, 即在 受到相 同应 力 下 , P E 用 T F制 出 的机 械 工程 上
不 同应力 作用下 , 不仅 变形 量有很 大差 异 , 而且具 有不 同的蠕变 速率 。
表 3 填充聚 四氟 乙烯 的耐磨性和导热性
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1无填充剂 2填充石英粉 .
3填充石墨 4填克青铜粉
图 2 填充 剂对 聚四氟乙烯热膨胀 的影 响
维普资讯
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聚四氟 乙烯 的改性技术及其在机械工程 中的应 用
刘先兰 . 张文 玉
( 湖南大学衡 阳分校 , 湖南 衡阳
4 1o ) 2 l1
[ 要] 通过聚四氟 乙烯 与其他一些 工程 塑料在性能方面的对比 , 摘 特提 出对聚四 氟乙烯的改性技术的方 法、 内容和 填料 的要 求, 井研 完它的应 用情况。 [ 关键词 ] 聚四氟 乙烯 ; 改性技术 ; 机械 工程 ; 用 应 [ 中图分类号 ]H 4 . T 152 [ 文献标识码] B [ 文章编 号]0 1 60 20 )3 4 4 10 —3( 1O2 O —5 —0
燃 、 极性 , 无 密度 为 2 1 .ge 3 . —2 3/r 。比金 属轻 , 泽 乳 a 色 强酸 、 碱 、 氧化 剂 , 强 强 即使 在高 温下 , 它不 发生 任何 对 作用 。同时 , 它还 是一 种 优 良的 防牯 和 润 滑 性 的添 加 剂 , 是优于其 它 塑料防腐 的材 料 也
聚四氟乙烯及其应用
聚四氟乙烯及其应用聚四氟乙烯及其应用聚四氟乙烯塑料及其应用一、含义铁氟龙其英文为Teflon,又称为铁富龙、特富龙、特氟龙、特氟隆等,是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料。
而聚四氟乙烯是铁氟龙的一种,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。
有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐温优异。
聚四氟乙烯本身对人没有毒性。
二、分类铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型1.PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃高温下连续使用,最高使用温度可达290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性和极好的化学稳定性。
2. FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性,最高使用温度为200℃。
3. PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。
PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,适合在高温条件下的防粘和耐化学性使用领域。
4. ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物,是最坚韧的氟聚合物树脂,可以形成一层高度耐用的涂层,具有卓越的耐化学性,并可在150℃下连续工作。
三、聚四氟乙烯的优缺点1.优点耐高低温——能在+250℃至-180℃的温度下长期工作耐腐蚀——除熔融碱金属、三氟化氯、五氟化氯和液氟外,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场合。
耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
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。
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。
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。
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。
活化聚四氟乙烯的方法及应用与流程
活化聚四氟乙烯的方法及应用与流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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液压 油 。 防止液 压设 备 出现 泄漏 现象 ; () 4 液压 系 统 中采用 新 型 的控制 元 件 , 提 高其 制 并 造精 度 。
【】 王世 明 , 天 石 . 流 变 频 容 积 调 速 回路 的特 性 与 速 度 控 制 4 李 交
【. 床 与 液 压 , 9 , ) J机 j 1 9( . 9 5
[】 施 虎 , . 3 试 验 盾 构 刀盘 驱 动 液 压 系 统 设 计 及 仿 真 分 析 5 等 m f】 京 : 五 届 全 国 流体 传 动 与 控 制 学 术会 议 暨 2 0 R. 北 第 0 8年 中
国航 空学 会 液 压 与 气 动 学 术会 议 , 0 . 2 8 0
士 于 13 9 8年发 明 , D ot 司 于 15 由 uPn 公 9 0年正式 投 入
工业 化 生产 。在 F E分 子 中 , 氟原 子取 代 了聚乙烯 中 的氢原 子 , 由于氟 原子 半 径 ( . 4 m) 于氢 原子 半 径 00 n 大 6 (.2 n , 00 8 m) 使得 碳 一 链 由聚 乙烯 的平 面 的 、 碳 充分 伸 展 的曲折 构象 渐 渐扭 转 到 F E的螺旋 构 象 ( 图 1 , 见 ) 该 螺 旋 构象 正 好包 围在 P F T E易受 化 学 侵 袭 的碳 链 骨 架
7 结 论
(n t ue Isi t Re e rh o rsu e Ve sla d P o e sEq ime t t sac fP e s r se n rc s up n ,
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【】 赵 庆 龙 . 频 容 积 调 速 液 压 系 统 的 实 验 研 究 【. 矿 机 电 , 3 变 J煤 】
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( ) 高液 压油 的清洁 度 , 3提 净化 处理 循 环使 用 过 的
- + -+ 一 + - + - + - + - - 一- - - — + — + - + 一+
提 高液压 系 统 的功 率 , 降低 能耗 , 对液 压 系统 的 能量 并 进行 回收 与利用 ;
f1 袁 建 畅 , 京 芹 . 控 液 压 马 达 容 积 调 速 系 统 的 P D 参 数 整 2 任 泵 I
液 压 气 动 与 密 封 /01 2 2年 第 6期
聚 四氟 乙烯 改性及 其应 用
李 海龙 , 磊 宁 , 苏 江 朱 谢
( 华东 理工大 学 机械 工程 与动力 学 院 , 上海 2 0 3 ) 0 2 7
摘 要 : 文 对 聚 四氟 乙烯 ( F ) 论 E的性 能 特 点 进 行 了综 述 , 重 介 绍 了 F 着 E的 表 面 改性 、 充 改 性 、 混 改性 、 学 改 性 、 构 改 性 等 填 共 化 结
常 用 改性 技 术 . 对 F 并 E的 加工 工 艺 和 在 密封 、 腐 等领 域 的发 展 应 用现 状 作 了介 绍 。 防
关 键 词 : 四氟 乙烯 ; 聚 改性 ; 用 应
中图 分 类 号 :B 2 T 4
文献 标 识 码 : A
文 章编 号 :0 8 0 1 (0 2 0 — 0 4 0 10 — 8 3 2 1 )6 00 — 5
M o i e lt ta uo o t y e e n Is d f d Poy er f r eh ln a d t i l Ap l ai n p i to c
L H i l g Z L inn , I S - i g 1 a-o ,HU e- i X E uja n g n
0 前 言
聚 四氟 乙烯 (T E) P F 树脂 是 普 兰 凯 特 ( l k t 博 Pa e ) n t
收稿 日期 :0 2 0 — 7 2 1— 2 0 作 者 简 介 : 海 龙 (9 7 , , 川 遂 宁 人 , 士 研 究 生 , 要 从 事 聚 合 李 1 8一)男 四 硕 主 复合 材 料及 功 能 研 究 。
Abtat T e cm oio , s utr, p yis ad ce clp r r a c f pl e a urehl e (T E ae d sr e . T e src: h o p si t n t cue hs n hmi e om n e o o tt f ooty n P F ) y eci d h r c a f y rl e b