通过改变制备条件,成功地在草酸刻蚀的Cu晶片基板上制备了超疏水聚四氟乙烯膜。长春PTFE微孔膜具有优异的超疏水作用。分析表明,低表面能物质的装饰是基材表面超疏水性的主要原因。以磁控溅射法制备的Cu膜为基底,经退火或H2O2溶剂处理后制备Cu/PTFE复合膜,研究了工艺条件对长春PTFE微孔膜表面形貌,粗糙度和疏水性的影响。发现用过氧化氢处理的Cu膜的表面形成具有相对大的粗糙度的纳米棒结构。在基板上沉积PTFE膜,并且Cu/PTFE复合膜表面的至大接触角为155.17°,并测量滚动角,显示出良好的超疏水性。
具有良好的有机化学可靠性和对称性的长春PTFE微孔膜纵横比PTFE膜的溶解度参数SP值小很多。表面低,并且表面张力的临界值通常不大。PTFE的正接触角为118度,向后接触角为91度,接触角为104度。所有原料越大,接触角越大,内部润湿性范围越小,即润湿性差,粘合剂不足以润湿PTFE塑料膜,因此长春PTFE微孔膜对PTFE粒度没有良好的粘合性,有机化学可靠性好,所有PTFE溶胀和熔体都不能用硬聚合物分子覆盖。PTFE膜表面层的链比结晶聚合物的链高。当粘合剂扩散并缠结时,它们无法形成牢固的结合。
聚四氟乙烯的出现解决了化学,石油,制药和其他领域的许多问题。长春PTFE微孔膜密封件,垫片均采用悬浮聚合物聚四氟乙烯树脂成型工艺制成。与其他塑料相比,PTFE具有耐化学性的特性,已被广泛用作密封材料和填充材料。该分散液可用作各种材料的绝缘浸渍溶液,并可用作金属,玻璃和陶瓷表面的防腐涂层。各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟填料等被广泛用于密封各种类型的防腐管道法兰。此外,长春PTFE微孔膜还可以用于纺丝,PTFE纤维-氟纤维。
聚四氟乙烯的抗辐射性差,并且在高能辐射后会降解。聚合物的电气和机械性能大大降低。长春PTFE微孔膜是通过四氟乙烯的自由基聚合反应制得的。工业聚合反应是在大量水的存在下搅拌进行的,以分散反应热并促进温度控制。聚合长春PTFE微孔膜通常在40-80℃和3-26kgf / cm 2的压力下进行。可以将无机过硫酸盐和有机过氧化物用作引发剂,还可以使用氧化还原引发系统。每摩尔四氟乙烯聚合放热171.38kJ。分散聚合需要添加全氟表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐。
当灰尘穿过过滤材料时,会发生以下情况:(1)碰撞保持力:灰尘由于惯性和力的反作用而与过滤材料的表面碰撞并改变方向,并粘附到过滤材料的表层。(2)钩挂效果:当灰尘穿过长春PTFE微孔膜过滤材料时,灰尘会被纤维上的毛刺捕获,以防止颗粒渗透。(3)多层过滤:过滤材料是由彼此重叠的超细纤维织成的,是多层的“三维结构”。(4)静电作用:长春PTFE微孔膜过滤材料具有静电,该静电对具有相对极性的尘埃具有排斥作用,而对异性尘埃具有吸附作用,即捕获尘埃。
湖州科富拉膜技术有限公司
电 话:0572-3509386
邮 箱:KFL2613@163.com
地 址:浙江省湖州市南浔区和孚镇长超村寺前兜58号
关注我们 | 微信 |