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。德清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。聚合德清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。
PTFE管具有良好的阻燃性,可以点燃聚乙烯管,并且会自燃,但是PTFE管不易燃烧,难以点燃,并且一旦离开火势就会熄灭。氧气含量大于95%仅可燃。就橡胶,玻璃,金属和合金等材料的腐蚀缺陷而言,难以满足温度。德清聚四氟乙烯薄膜具有出色的防腐性能,已成为石油,化工,纺织等行业的主要防腐材料。德清聚四氟乙烯薄膜特定应用包括:腐蚀性气体管道,排气管道,蒸汽管道,钢铁厂,飞机液压系统和冷压高,中,低压管道系统的高压油管,精馏塔等化工设备。
聚四氟乙烯薄膜与聚全氟乙丙烯薄膜在特征方面的不同在于:德清聚四氟乙烯薄膜具有耐酸和耐碱的特性,并且可以抵抗各种有机溶剂,几乎不溶于所有溶剂。同时,德清聚四氟乙烯薄膜具有耐高温的特性,其摩擦系数极低,因此可用于润滑,它已成为理想的涂层,易于清洗水管的内层。FEP可以应用于软塑料,它的拉伸强度,耐磨性,抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的,在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数。该材料不会燃烧,可以防止火焰蔓延。它具有出色的耐磨性,低摩擦系数,并且可以在392F以下的低温下使用。
在航空航天和个人防护中的应用:航天服通常由内衣,通风层,隔热层,气密限制层,水冷服,隔热服和抗撕裂层组成。限制层由聚酰胺纤维,聚四氟乙烯纤维或芳族聚酰胺纤维制成。德清聚四氟乙烯薄膜抗撕裂层的主要材料是合成纤维。德清聚四氟乙烯薄膜在施工中的应用:将PTFE织造织物用作基础织物,并且将表面与PTFE膜复合以制备成膜建筑材料。它具有良好的透光率,可以降低照明和空调的成本,并且摩擦系数低。屋顶的施工周期可缩短50%,重量轻,不易燃且设计自由度大。
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。德清聚四氟乙烯薄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,研究了工艺条件对德清聚四氟乙烯薄膜表面形貌,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。
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,这对于研究德清聚四氟乙烯薄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,从而提高德清聚四氟乙烯薄膜的均匀性,研究人员研究了横向拉伸过程中薄膜的变形机理。
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