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导电PTFE

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发布时间: 2016/7/27 22:37:00
 
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导电PTFE 详细说明
  因导电PTFE不成熟的成型技术会使产品性能降低,或成型后达不到制品要求,因此本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题! 另本公司出售导电PTFE的其他类型,我们有化学高级工程师为你解决树脂挑料,成型难等问题!出售PTFE模压粉 低黏度PTFE 透明PTFE 抗渗透PTFE 耐高温PTFE 阻燃PTFE PTFE乳液.

导电PTFE--乙烯中的氢被氟全部取代而形成TFE单体,氟是电负性(4.0)大的元素,亲电能力强(3.6eV),是强吸电子基团,四个氟原子吸电子的结果,使C-C的键大大减弱,呈缺电子状态,是一个强的电子受体。过硫酸根阴离子等电子给体很容易与TFE形成络合物,发生电子转移反应而迅速引发,因此TFE活性极高,可以在引发剂或离子辐射作用下进行自由基聚合。但是,TFE不能进行离子型聚合。

导电PTFE--TFE聚合过程中气态的TFE不断充入到聚合釜的气相空间,而聚合却在水相进行,因此气相TFE必须通过扩散传质进入液相,在溶于水相的初级自由基(R)和存在于水相的大分子自由基的作用下进行聚合,TFE聚合过程主要由气态TFE溶于水的传质和水溶液中TFE 聚合反应串联而成。由于形成大分子链的单体要靠气相通过气--液界面传递到液相,一方面,由于受设备性能和操作条件的限制,传质系数、传质比表面积和传质速率总是有限的,致使传质行为对聚合反应总有一定程度的制约;另一方面,从传质角度考虑,聚合反应速率的快慢对传质速率也有制约作用,因此,TFE 聚合过程又是质量传递与聚合相互偶合的过程。由此可以推断,TFE宏观聚合动力学和PTFE 平均分子量及其分布也将是传质与聚合过程综合影响的结果。

导电PTFE--TFE分散聚合工艺主要由聚合、除蜡、凝聚或浓缩等工序组成,TFE分散聚合体系不同于悬浮聚合体系,通常由单体、水、分散剂、稳定剂及其他添加剂组成。TFE分散聚合体系中常用的分散剂为全氟羧酸盐,如全氟庚酸铵、全氟辛酸铵、全氟壬酸铵等,其中以含8个碳原子的全氟辛酸铵最常用。引发剂可以是过硫酸盐、有机过氧化物或氧化--还原引发体系。石蜡作为稳定剂,其作用是防止聚合过程中乳液发生凝聚。TFE分散聚合工艺流程中,TFE 单体薄收操作以及聚合反应准备阶段的升压操作与TFE悬浮聚合基本相同。聚合前,先往聚合釜中加人去离子水及聚合助剂,经多次重复抽真空、充惰性气体置换直至釜内氧含量低于20mg/kg。升温,通入TFE单体直至聚合设定压力,恒温并持续往聚合釜中通人TFE以维持釜压恒定。当釜中通人定量的TFE后,停止进料,回收未反应的TFE。聚金得到的PTFE分散液为白色乳状液,它的称定性差,受到摩擦,振动等作用易破乳形成凝聚物.将PTFE分散液加入收料槽中,并将聚合过程加入的石蜡稳定剂分离,回收的石蜡经处理后可重复使用。往除去石蜡的PTFE分散液里加入定量去离子水,将其固含量稀释至10%左右,并控制温度于20一25℃,分批进行凝聚。将凝聚PTFE粒子与母液分离,加人去离子水洗涤,再将树脂放人烘盘并送人热风循环烘箱中干燥至树脂中水分含量小于0.04%,最后称重包装得到为PTFE分散树脂成品。

导电PTFE--聚四氟乙烯(PTFE)作为工业产品经过半个多世纪的发展,在国外发达国家市场已相当成熟,大多数用途早已得到广泛的应用,新的应用已变得越来越少。PTFE 制品的主要应用领域见表 1-6。PTFE按制品加工工艺进行的分类见表1-7。我国从20世纪60 年代开始在军工领域应用PTFE,先后开发了PTFE模压、推压挤出、柱塞挤出等成型技术,表面处理、焊接、衬里、喷涂和浸渍等技术。20世纪80年代以来,随着PTFE在民用领域大规模推广,PTFE加工应用技术发展很快,出现大尺寸的PTFE加工制品,如模压板材大可达1.8mX l.8m,车削板材用模压毛坯车削可达1.5m,等压成型毛坯车削可达2m,柱塞挤出管材直径大为250mm,浸渍玻璃布宽度可达4m以上。随着高压缩比分散 PTFE树脂的开发,细口径管材等制品的生产技术也得到发展。PTFE膨体加工技术的开发,使PTFE塑料制品更加多样化,如双向拉伸PTFE微孔薄膜可用于电子、制药等行业用超纯试剂过滤,它与织物复合后可制成防水透湿的服装面料和超净过滤材料。填充改性是PTFE的传统改性方法,除传统的石墨、玻璃纤维等填充材料外,液晶高分.子和无机纳米材料液也开始用于PTFE的改性。针对PTFE与颜(染)料混合困难而开发了PTFE 乳胶与颜(染)料共凝聚技术,使PTFE 制品更加绚丽多彩。此外,二次成型制品如波纹管、热收缩管等国内已有生产,二次成型制品需特殊技术和特定加工设备才能取得,技术含量高、附加值大,还有很大的发展空间。
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产品名称:导电PTFE
 
·基本配置规格
 
 
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