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。江西聚四氟乙烯薄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。聚合江西聚四氟乙烯薄膜通常在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。
对于双轴拉伸的薄膜,随着江西聚四氟乙烯薄膜的横向拉伸强度增加,断裂的横向伸长率减小,并且横向厚度偏差也减小。所有性能指标都朝着良好的方向发展。利用弹性粘塑性的速率依赖性和速率无关性对江西聚四氟乙烯薄膜的横向拉伸过程进行数值模拟,得到薄膜中心和出口处的应力集中,从而导致薄膜不均匀。一些研究还认为,温度场是影响横向拉伸的重要因素。通过计算机模拟了塑料薄膜的横向拉伸过程,揭示了材料性能和横向拉伸比,横向拉伸速度和拉伸温度这三个物理参数对塑料薄膜相对结晶度的影响。
覆膜滤料在过滤原理上与普通过滤材料不同:江西聚四氟乙烯薄膜的工作原理是所谓的“深层过滤”技术,即通过收集过滤材料,可以形成“主要粉尘层”(即粉饼)。在过滤材料的表面上形成粉尘,然后通过该粉饼层过滤随后的灰尘。在使用的最初阶段,由于过滤材料本身的较大间隙,部分灰尘将通过过滤材料排出。只有成型体形成后,过滤过程才真正开始。继续使用江西聚四氟乙烯薄膜后,过滤材料表面的灰尘将逐渐渗透到过滤材料中,导致过滤材料孔的堵塞,这将增加设备的运行阻力,直到必须更换过滤材料为止。
目前,尽管许多文献已经研究了双轴或单轴拉伸膜的各种性能,但是它们的制备很简单。多数文献同时使用纵向和横向拉伸方法,或逐步均匀的横向拉伸方法,并在工业上得到实际应用。导轨布的横向拉伸方法差别很大,得出的结论对工业指导是间接的。经过对江西聚四氟乙烯薄膜研究开发,在江西聚四氟乙烯薄膜的生产过程中,由于横向拉伸的固有缺陷,在拉幅机加工阶段会引起横向拉伸不均匀的现象。这种不均匀的横向拉伸将导致PTFE膜的不均匀和影响膜的性能。
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