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,这对于研究温州ptfe过滤膜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,从而提高温州ptfe过滤膜的均匀性,研究人员研究了横向拉伸过程中薄膜的变形机理。
覆膜滤料是以聚四氟乙烯为原料制成的,温州ptfe过滤膜膨胀成微孔膜,然后通过特殊工艺层压在各种织物或纸张上,在基材上成为一种新型的过滤材料。聚四氟乙烯(PTFE)膜过滤器材料由PTFE微孔膜和各种具有特殊复合技术的基材(PPS,玻璃纤维,P84,芳纶)组成。聚四氟乙烯薄膜的表面光滑且耐化学腐蚀。温州ptfe过滤膜被层压到普通过滤材料的表面层上,起到一次性灰尘层的作用。所有的灰尘都被捕获在膜的表面上以实现表面过滤。
PTFE膜过滤材料是一种新型的过滤材料,温州ptfe过滤膜是通过在普通过滤材料的表面上复合一层聚四氟乙烯(PTFE)膜而形成的。材料交换是在薄膜的表面上进行的,可以在使用开始时对温州ptfe过滤膜进行有效过滤。薄膜独特的三维网络结构使灰尘无法通过,并且没有孔堵塞的风险。这种过滤方法称为“表面过滤”。膜滤介质不仅可以实现近零排放,而且由于膜层不粘且摩擦系数小,粉末会自动脱落,保证了设备阻力的长期稳定性,充分利用了这些优点,是选择过滤材料的理想选择。
对于双轴拉伸的薄膜,随着温州ptfe过滤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温州ptfe过滤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。
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。温州ptfe过滤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。聚合温州ptfe过滤膜通常在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。
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