在现代石油化学工业中,对密封材料的要求越来越高。需要密封件以抵抗各种介质的腐蚀并具有宽泛的温度范围。扬中PTFE在高温下具有足够的机械强度,并且可以保持尺寸稳定性。从耐腐蚀性和耐热性的角度来看,PTFE薄膜无疑是理想的材料。除碱金属络合物外,其他介质几乎不会腐蚀。可以在温度范围内广泛使用,可以长期承受-200℃〜200℃。扬中PTFE的透气性也比传统的密封材料(如石棉和橡胶)小得多。但是,纯PTFE材料也有其局限性。
聚四氟乙烯具有电压强度和击穿电压的优势。常用作电线绝缘,电气仪表绝缘,密封垫片。通过用压延机压延PTFE膜并通过热辊压延来形成取向膜。扬中PTFE具有高结晶度,紧密的分子取向和小的孔隙率。因此,扬中PTFE得到了很大的改善,特别是耐电压性更加明显。FEP材料可以制成粒状产品进行挤出和成型,用作流化床和静电涂料的粉末,也可以制成水性分散体。半成品包括膜和板。它的主要目的是制造管道和化工设备的衬里,滚筒的表层以及各种电线和电缆,FEP薄膜被认为是太阳能集热器的薄涂层。
聚四氟乙烯对许多人来说似乎很奇怪,但在我们的生活中并不罕见。由于其耐高温和极低的摩擦系数,扬中PTFE已成为不粘锅和水管的理想涂料。扬中PTFE是一种非常稳定的高分子化合物,不会与99%的化学物质发生化学反应。可以说是化学工业中的冷王子。除熔融的碱金属外,PTFE几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如,在浓硫酸,硝酸,盐酸,甚至王水中煮沸,重量和性能不会改变。高于300°C,它几乎不溶于溶剂,仅微溶于perparaffins(约0.1g/100g)。
目前,关于PTFE薄膜制备的均匀性的研究很少,但是有很多文献研究了双轴拉伸形成的其他薄膜的均匀性,这对于研究扬中PTFE的均匀性具有重要的参考意义。在双轴取向膜的生产中,横向拉伸是重要且复杂的过程,并且整个过程在连续的热环境中进行。纵向拉伸后的单轴取向膜在汇合后的横向拉伸过程中具有复杂的热力学耦合变形,因此该过程通常被称为黑匣子,并且难以分析。为了充分理解,理解和掌握横向拉伸过程的特点和影响因素,从而提高扬中PTFE的均匀性,研究人员研究了横向拉伸过程中薄膜的变形机理。
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