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PTFE的分子布局的优缺点

   2023-05-29 874
核心提示:> PTFE的分子构形在温度低于19℃时呈三棱体形,螺旋形大分子中每13个碳原子改变180,其轴向距离为117nm;温度高于19℃时呈六面体
> PTFE的分子构形在温度低于19℃时呈三棱体形,螺旋形大分子中每13个碳原子改变180°,其轴向距离为117nm;温度高于19℃时呈六面体形,每15个碳原子改变180°,轴向距离为2nm。这种由温度改变致使的大分子链型式的转变能够使聚合物的比容有1%的俄然改变。
PTFE分子的主链由C - C键构成,一切的侧键都为氟原子替代,C - F 键结合能很大,所以PTFE有很高的耐热功能;氟原子较氢原子半径大,且带负电,对主链碳原子的正电荷起有用的屏蔽效果,而相邻大分子上的氟原子的负电荷具有排挤效果,致使了PTFE极低的内聚能,分子间结合力很弱;氟原子体积大,又彼此排挤,使PTFE分子链不能呈平面锯齿形而呈螺旋形,而且比拟生硬。
ptfe分子布局的优点:
1.冲突系数小

因为PTFE大分子间的彼此引力小,且外表临其它分子的吸引力也很小,因而其冲突系数十分小,是已知固体工程资料中最低的,仅为0.04 (静冲突系数) ,小于其动冲突系数,在极低的滑动速度下也不会呈现匍匐表象,是金属冲突学中从未呈现的独特表象。

2.优秀的耐老化功能和抗辐射功能

在严苛环境下功能不变,湿润状态下不受微生物侵袭,而且对各种射线辐射具有极高的防护才能,在真空中,辐照剂量为1 ×107 rad时,仍可坚持原有拉伸强度的50%。
3.极佳的化学稳定性

PTFE不与环境介质发作反响,能接受大多数强酸(包含王水、氢氟酸、浓盐酸、发烟硫酸、有机酸等)、强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的效果。
4.极小的吸水率( 0.001% ~0.005% )

浸透率较低,除了对其组成类似的氟碳化合物有较高的浸透率外,对大多数气体和液体的浸透性较小。

5.杰出的电功能

PTFE 为高度非极性资料,具有极优秀的介电性,而且不随频率和温度而改变,也不受湿度和腐蚀性气体的影响。
6.广大的运用温度(从- 250℃到260℃)
7.杰出的外表不粘性和杰出的自润滑性
8.PTFE外表张力小( 0.019N /m)

ptfe是当前外表能最小的一种固体资料,简直一切的固体资料都不能粘附在其外表。
9.极好的热稳定性

PTFE熔点327℃,高于其它通常高聚物。在260℃时其开裂强度仍坚持5MPa左右(约为室温的1 /5) ,抗屈从强度达114MPa。一起,它还具有极可贵的不燃性,其限氧指数(LO I)在95 以上,在火焰上只能熔融,不生成液滴,结尾只被碳化。
ptfe分子布局的缺点:
1.成型和二次加工艰难

PTFE的成型缩短率较大,熔体粘度极高,不能用塑料常用的注射成型、压延成型等二次加工技术。
2.机械功能和承载才能差

PTFE的机械强度仅为14~25MPa,无回弹性,硬度较低,但开裂延伸率较大。
3.线膨胀系数较大

在- 50 ~250℃之间,PTFE线膨胀系数达1.13 ×10-4 ~2.16 ×10-5 /℃,是钢铁的13倍,故与其它资料复合易发作变形、开裂等表象。
4.导热性差

导热系数仅0.24kcal/ (m •h•℃) ,易形成热膨胀、热疲惫和热变形。
5.耐蠕变性差,易冷流

PTFE在负荷长时间效果下,蠕变较大,易发作冷流表象。
6.生产成本较高
PTFE的以上缺点约束了其使用,为进步其归纳功能,国内外对PTFE的研讨要点在于寻觅恰当的办法对其进行改性,从而在必定程度上改进其功能,扩展其使用规模。

文章链接:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/201404/2093.html

 
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