FEP树脂的耐化学稳定性与聚四化乙烯相似,具有优异的耐化学稳定性。除与高温下的元素、熔融的碱金属和等发生反应外,与其他化学药品接触时均不被腐蚀。
力学性能
Teflon® PFA:
和FEP一样,PFA(全氧基树脂)不粘涂料在烘烤后也会熔融并流动形成一层无孔薄膜。PFA提供较高的连续使用温度(260℃/500°F)的额外好处是薄膜厚度可达1000μm(40 mils),并具有比PTFE或FEP的韧性。这些特性的结合使得PFA用于多种用途,特别是涉及那些耐化学腐蚀性的佳选择。PFA可提供有水性乳液和粉末形式。
FEP原料性能:
密度:2.12.3g/cm3;聚四氟乙烯的机械性质较软。具有低的表面能。聚四氟乙烯(F4,PTFE)具有一系列优良的使用性能:耐高温长期使用温度200~260度,耐低温在-100度时仍柔软;耐腐蚀能耐和一切**溶剂;耐气候塑料中***的老化寿命;高润滑具有塑料中***小的摩擦系数(0.04);不粘性具有固体材料中***小的表面张力而不粘附物质;害具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500V的高压;比冰还要光滑。聚四氟乙烯材料,广泛应用在、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。结构式为:CF3(CF2CF2)nCF3。20世纪30年代末期发现,40年代投入工业生产。性质聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的性能。温度**19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为110-4.410-3和910-2。可见,聚四氟乙烯可在260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟和等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。力学性能它的摩擦系数小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。PTFE密度较大,为2.14一2.20g/cm3,几乎不吸水,平衡吸水率小于0.01%。聚四氟乙烯是典型的软而弱聚合物,大分子间的相互引力较小,刚度、硬度、强度都较小,在应力长期作用下会变形。聚四氟乙烯受载时容易出现蠕象,是典型的具有冷流性的塑料。PTFE的蠕变随压缩应力、温度和结晶度的不同而异,温度越高则蠕变越大。PTFE的结晶度在55%一80%之间,蠕变量不**过2%;当结晶度在55%以下和80%以上时,蠕变量迅速增大。聚四氟乙烯力学性能方面优异的特性是摩擦因数小,在0.01一0.10之间,在现有塑料材料,乃至所有工程材料中***小。PTFE的摩擦因数随滑动速率的增大而增大,当线速度达到0.5一1.0m/s以上时趋于稳定;而且静摩擦因数小于动摩擦因数,将这种特性用于轴承制造,可减小其起动阻力,使之从起动到运转都十分平稳。PTFE的摩擦因数随随载荷增加而减小,当载荷达到0.8MPa以上时趋于恒定。在高速、高载荷下,PTFE的摩擦因数**0.01。
FEP性能:聚全氟乙FEP玻璃化温度约为30℃,熔融温度约265-270℃,可在-85-205℃范围长时工作,脆化温度为-90℃,在-200一260℃范围,性能也不致严重恶化,分解温度**400℃,是一种优良的耐高低温聚合物。聚全氟乙FEP具有接近于聚四氟乙烯的优异介电及电绝缘性能,由于性和吸湿率小,电性能也基本上不受电场频率及环境湿度变化的影响,电性能在很宽的温度范围内保持稳定,是一种很优异的电绝缘材料。FEP是PTFE的改性品种,由于在四氟乙烯分子中引入了部分三氟甲基支链,使其熔体粘度降低到可用一般热塑性塑料的成型方法加工,从而克服了PTFE成型困难的缺点。并且由于它的分子也都是由碳氟两种元素以共价键形式结合而成的,所以它的性能又与PTFE相近。FEP的力学性能、化学稳定性、电绝缘性、耐大气老化性以及阻燃性等均与PTFE相仿,但耐热性则**PTFE,长期使用温度比PTFE约低50-60℃。FEP的耐蠕变性在室温时比PTFE好,但在高温下不及PTFE,温度愈高,变形也愈大。FEP在作为承受载荷的结构材料使用时,当温度**100℃,载荷大于3.5MPa,即应考虑加入填料予以增强。有效的填料是短玻璃纤维,当其含量为10%时,FEP的瞬间压缩变形可降低25%,耐蠕变性可提高。FEP也和PTFE一样,表面光滑如蜡,它的静摩擦因数比动摩擦因数要小,摩擦因数随滑动速度而增加;随载荷而降低。FEP的耐磨性较差,但可通过加入填料来改善。
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