PTFE: politetrafluoroetylen

HTRTP

High-Temperature Resistant Thermoplastics

Właściwości ogólne

Nazwa skrócona: PTFE

Nazwa: Politetrafluoroetylen


Politetrafluoroetylen (PTFE) jest najbardziej rozpowszechnionym i najważniejszym fluoropolimerem. Jest to liniowe, półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne wykazujące kilka przemian w zakresie od 0°C do 340°C. Ze względu na odporność na ścieranie i wysoką odporność chemiczną, PTFE jest często stosowany w systemach trybologicznych. PTFE jest również stosowany jako powłoka w patelniach w wielu gospodarstwach domowych.

Wzór strukturalny

Wyniki pomiarów DMA pokazujące moduł dynamiczny i tan delta dla próbek po utwardzeniu, z podkreśleniem oznaczenia Tg w różnych temperaturach.

Właściwości

Temperatura zeszklenia120 do 130°C
Temperatura topnienia325 do 335°C
Entalpia topnienia82 J/g
Temperatura rozkładu575 do 590°C
Moduł Younga400 do 750 MPa
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej100 do 150 *10-6/K
Pojemność cieplna właściwa1.0 J/(g*K)
Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna (λ z jednostką W/(m-K)) opisuje transport energii - w postaci ciepła - przez ciało o masie w wyniku gradientu temperatury (patrz rys. 1). Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło zawsze przepływa w kierunku niższej temperatury.Przewodność cieplna0.23 do 0,25 W/(m*K)
Gęstość2.13 do 2,23 g/cm³
MorfologiaPółkrystaliczne tworzywo termoplastyczne
Właściwości ogólneDobra Stabilność termicznaMateriał jest stabilny termicznie, jeśli nie ulega rozkładowi pod wpływem temperatury. Jednym ze sposobów określenia stabilności termicznej substancji jest użycie analizatora termograwimetrycznego (TGA). stabilność termiczna i oksydacyjna. Wysoka wytrzymałość. Bardzo dobra odporność chemiczna. Dobra izolacja elektryczna. Niski współczynnik tarcia. Wysoka odporność na promieniowanie UV
PrzetwarzanieSpecjalne techniki wytłaczania, prasowania/spiekania do formowania, folii, komponentów
ZastosowaniaBudowa zakładów chemicznych. Technologia spożywcza i farmaceutyczna. Inżynieria medyczna. Powłoki nieprzywierające. Technologia uszczelniania. Technologia wysokiej częstotliwości

NETZSCH Pomiar

Wykres DSC ilustrujący analizę termiczną z pikami przy 22,8°C i 334,4°C, podkreślający wzorce przepływu ciepła i zmiany pojemności cieplnej.
Masa próbki12.80 mg
Szybkość ogrzewania10 K/min
TygielAl, przebita pokrywa
AtmosferaN2 (40 ml/min)

Ocena

Krzywa DSC próbki PTFE wykazuje dwa nakładające się piki około 20°C. Piki były ostrzejsze wdrugim ogrzewaniu (czerwony) niż wpierwszym ogrzewaniu (niebieski) z temperaturami szczytowymi 23°C i 32°C. Podczasdrugiego ogrzewania wykryto bardzo słabe Punkt przecięciaW teście reologicznym, takim jak przemiatanie częstotliwości lub przemiatanie czas/temperatura, punkt przecięcia jest wygodnym punktem odniesienia wskazującym punkt "przejścia" próbki. przejście szkliste w temperaturze około 130°C. Temperatura topnienia osiągnęła szczyt w 334°C w obu podgrzewaniach. Entalpia topnienia z 65 J/g wdrugim ogrzewaniu (czerwony) jest o około 11% niższa od entalpii topnienia wpierwszym ogrzewaniu. Wskazuje to na niższą krystaliczność wdrugim ogrzewaniu i jest zgodne z nieco wyraźniejszym etapem zeszklenia, co wskazuje na wzrost zawartości amorficznej.

AI Overview
An error occurred. Please try again.