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东莞宸葳塑胶原料有限公司
阀门专用PTFE--填充PTFE制品可以不从模具内取出即进行烧结,而且得到的制品性能较好,但由于生产效率低,一般都不采用。通常是将预成型制品从模具中取出,在370-380℃的空气烧结炉中进行烧结。如果条件许可,在惰性气体中烧结,可进一步提高制品的密度、硬度和耐蠕变性。PTFE的导热性差,烧结时,如果升温太快,烧结温度太低,保温时间不够,制品就熔结不完全,从而导致强度下降。制品在烧结温度下的停留时间,应根据制品的高度、直径和径向厚度而定。通常每毫米厚度停留约3min左右。PTFE的后处理主要包括冷却、整形和机械加工。冷却是由无定形相转变为结晶相的过程。冷却速度的大小对制品性能具有明显影响。冷却方式有缓慢冷却、急骤冷却和在压力下冷却三种。缓慢冷却可得到高结晶度、高硬度和耐磨性优良的制品;急骤冷却可得到低结晶度、高韧性和低硬度的制品,但制品容易出现开裂;在压力下冷却可弥补急骤冷却造成的不足,所需压力通常为预成型压力的1/3。填充PTFE主要应用于化学和机械工业领域。常用于制作轴承、轴瓦、活塞环、阀座、泵体、导向环、机床滑动导轨、转动密封填料、密封圈、密封环、密封垫片及衬垫等。氟化锂填充PTFE可用于制热释光材料。
阀门专用PTFE--PTFE主要采用模压法成型。其成型工艺流程有预处理、混合、预成型、烧结、后处理五个步骤.PTFE的预处理主要是选择适当的设备对其进行粉碎。例如,将PTFE粉末用水作为载体和冷却液,放入胶体磨中,借高速撞击力粉碎,然后在120~150℃干燥,除去水分;又如,将PTFE粉末用气流磨(气流压力大于0.7MPa)借高速气流使粒子与粒子、粒子与磨壁碰撞而得到粉碎。填料的预处理应视填料的品种而定。如青铜粉应加热氧化处理并经喷雾成小于30um的粉末;又如玻璃纤维先经300-400℃脱蜡,然后用甲基丙烯酸氯化铬络合物进行表面化学处理,再经洗涤、烘干、切碎或球磨等。PTFE与填料的混合有干混、湿混和乳液凝聚混合等 3种方法。干混是将PTFE粉末与填料直接在混合器中混合;湿混是将PTFE粉末与填料在沸程为140~190℃的石脑油中混合后,再经真空抽滤除去石脑油;乳液凝聚混合是将填料预先分散在含有表面活性剂的水中,在搅拌下加入PTFE乳液分散体,然后加入足够量的酮,使混合物凝聚沉淀,用蒸馏水洗涤数次,过滤后在280-290℃加热除去残留的表面活性剂,捣碎过筛。
阀门专用PTFE--PTFE的热导率低,是良好的绝热材料,加入填料可提高热导率。PTFE具有优良的绝缘性能,使得它能作为多用途的电绝缘体。PTFE不吸水,因此即使长时间浸渍在水中后,它的电阻率也同样保持不变。PTFE的电气性能与树脂类型有关,由悬浮树脂制成的片材1个月后的介电强度为75520V/mm,6个月后的介电常强度73744V/mm;而由分散树脂制成的小型绝缘套管相对值分别为43263V/mm和37757V/mm。PTFE 制品的介电强度还与制品内的微孔大小有关,PTFE在-40~250℃的温度和SHz-lOGHz的频率范围内,介电常数值保持不变为2.1,但随制品密度而变化,PTFE的机械部件可通过棒的密度的控制来加工得到预定的介电常数。密度可通过作用于树脂的预成形压力和烧结后的冷却来加以控制与调节,介电常数与密度呈线性关系。PTFE的电性能稳定,在300℃下热老化9个月,介电常数仍保持2.1,介电强度也基本不变,尚无其他塑料具有这样优良的电性能。PTFE试样经美国南佛罗里达州自然老化10年,它的介电常数和损耗因子也不变,因此PTFE有极优异的耐候性。
阀门专用PTFE--PTFE树脂颗粒有初级粒子和次级粒子之分,初级粒子形态主要决定于聚合配方和工艺条件,次级粒子形态主要决定于凝聚(分散树脂)和捣碎(悬浮树脂)条件。TFE分散聚合以形成棒状、球形或鹅卵形的初级粒子为主,但在特殊条件下,也可形成长纤维状和类六角形粒子。在无凝聚条件下,分散剂类型和浓度是影响PTFE初级粒子粒径及形态的主要因素。研究发现,当转化率很低时,易集结成类六角形形态,而分散剂碳原子数目和分散剂浓度的增加都有利于六角形颗粒的形成;当分散剂浓度接近或大于临界胶束浓度时,在整个聚合反应过程中,粒子形态以棒状为主;当在其浓度低于时,反应后期形成大量鹅卵形粒子。当全氟辛酸铵浓度小于CMC时,初级粒子形态以球状为主,但也存在棒状初级粒子.当全氟辛酸铵浓度大于CMC时,初级粒子形态以棒状为主,而且棒状粒子的长径比也增大,不同全氟辛酸铵浓度时,PTFE初级粒子粒径和粒子数目随TFE反应量的变化而改变。可见,当全氟辛酸铵浓度小于或大于CMC时,初级粒子平均粒径和粒子数目均随TFE反应量增加而增加;当TFE反应量相同时,初级粒子粒径随全氟辛酸铵浓度增大而减小,粒子数目则增加。当不加或石蜡含量较低时,TFE反应初期即发生粒子凝聚现象,聚合稳定性差.
阀门专用PTFE--PTFE在正常使用温度260℃前,PTFE有良好的热稳定性,但在更高的温度下会热降解。热降解的速率与温度、时间、压力及周围环境等因素有关。加工过程中PTFE的热降解由测试它的分子量来获知,分子量下降后密度和熔融热增加。热降解的测试也常用热量分析法(TGA)的失重来表征,降解后的产物常用气相色谱、红外光谱及质谱等方法鉴别。PTFE在高温下的热降解速率较慢并放出微量的分解产物。PTFE在空气中的热降解速度比在真空下要快些。真空状态下PTFE的热降解产物几乎全是TFE单体,但在空气中热降解后的产物就很复杂,除TFE外,还包括含有氟光气、全氟异丁烯等,都是有剧毒性的产物。PTFE制品从23℃降至-196℃时收缩2%,而从23℃升至249℃时膨胀4%,这是重要的设计与应用性数据。在19℃的晶型转变点PTFE 制品会发生很大的线膨胀变化,所以在加工时要避开19℃,在23- 25℃下操作较安全。PTFE的膨胀系数比其他塑料大,因此当 PTFE和其他塑料组合应用时,受热会产生膨胀不一致导致连接失效的问题。PTFE中加入玻纤、石墨、青铜等填充料后可明显地降低它的热膨胀系数,如加入25%的这些填充料后它的膨胀系数就可降至树脂的1/2。
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