ETFE : éthylène-tétrafluoroéthylène

HTRTP

High-Temperature Resistant Thermoplastics

Propriétés générales

Nom court : ETFE

Nom : Éthylène-tétrafluoroéthylène


L'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) est un dérivé semi-cristallin du PTFE, mais sa stabilité à la température est plus faible.

Formule structurelle

Structure chimique du polymère éthylène-propylène fluoré (FEP), mettant en évidence les atomes d'hydrogène, de carbone et de fluor.

Propriétés

Température de transition du verre75 à 85°C
Température de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion225 à 275°C
Enthalpie de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion46 J/g
Température de Réaction de décompositionUne réaction de décomposition est une réaction thermiquement induite d'un composé chimique formant des produits solides et/ou gazeux. décomposition385 à 400°C
Module d'Young1100 MPa
Coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE/CTE)Le coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE) décrit la variation de longueur d'un matériau en fonction de la température.Coefficient de dilatation thermique linéaire40 *10-6/K
Capacité thermique spécifique0.9 J/(g*K)
Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.Conductivité thermique0.23 W/(m*K)
Densité1.7 g/cm³
MorphologiePolymère semi-cristallin
Propriétés généralesGrande ténacité. Résistance élevée à l'abrasion et à la diélectricité. Résistance aux intempéries. Transmission élevée de la lumière et des UV (films). Résistance aux rayonnements bêta et gamma supérieure à celle du PTFE
TraitementMoulage par injection, extrusion
ApplicationsSecteur de l'électronique (formeurs de bobines, socles, commutateurs, isolation de câbles...). Architecture (films). Matériaux pour vannes, raccords, tuyaux. Aérospatiale. Industrie nucléaire

NETZSCH Mesures

Graphique de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) montrant le flux de chaleur en fonction de la température pour le premier et le second processus de chauffage, mettant en évidence les points de données clés.
Masse de l'échantillon11.12 mg
Taux de chauffage10 K/min
CreusetAl, couvercle percé
AtmosphèreN2 (40 ml/min)

L'évaluation

Le1er chauffage (bleu) montre un pic de relaxation qui masque la transition vitreuse et un pic de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion avec un épaulement (température du pic 258°C). La transition vitreuse avec une température moyenne de 80°C est plus claire lors du2ème chauffage (rouge). L'épaulement a disparu de la transition vitreuse qui culmine à 259°C.

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