聚四氟乙烯板電學性能在聚四氟乙烯大分子鏈中
聚四氟乙烯板電學性能 在聚四氟乙烯大分子鏈中,氟原子對稱均勻分布,因而分子不帶極性,使其具有優良的介電性能。該介電性能基本不受電場頻率的影響,并且可以在較寬的溫度范圍內保持不變。此外,聚四氟乙烯中空隙的存在也會使材料的耐電暈性降低。 6、表面性能 由于聚四氟乙烯的螺旋形結構,c—c主鏈完全被氟原予所包圍,形成了一個完整的圓柱體,這種棒狀的構型使聚四氟乙烯分子間的吸引力變得很微弱,再加E分子的形狀是螺旋形的,聚四氟乙烯大分子間很容易滑動。所以,聚四氟乙烯的摩擦系數在高聚物中幾乎是 低的。聚四氟乙烯很難被普通液體所潤濕,其臨界表面張力為0.0185N/m,與水的接觸角為108度。因此聚四氟乙烯具有突出的不粘性,是一秘極佳的防粘材料。但另一方面這種性能又使它極難與其它物質粘合,限制,其應用。 三、聚四氟乙烯板的發展 人們很早就注意到高分子材料中聚四氟乙烯的突出性能,如優良的高低溫性能、突出的化學穩定性、以及良好的介電性能是在一些苛刻條件下進行微粒子分離膜的理想材料。但是聚四氟乙烯的不熔、不溶的特性,使制造其微孔濾膜的技術長期難以解決,限制了它的應用開發。20世紀60年代,美國DuPont公司首先采用單向拉伸的方法制得聚四氟乙烯微孔薄膜,但微孔的大小、空隙率和膜的強度都不理想。1973年美國Gore公司利用雙向拉伸技術成功地開發了聚四氟乙烯微孔薄膜,標志著聚四氟乙烯微孔薄膜的產業化應用在技術上已經成熟。經過30多年的發展,聚四氟乙烯板作為一種新型的膜材料,在服用、產業用領域得到廣泛的應用。聚四氟乙烯薄膜的雙向拉伸工藝,使薄膜具有了良好的空隙特性,但同時使膜的機械性能具有了各向異性的特性。這種各向異性特性將直接影響薄膜的復合以及復合材料的使用性能。 我國聚四氟乙烯微孔薄膜的研究開展較晚,落后于歐美及日本等發達國家。 目前聚四氟乙烯板的生產工藝有壓延膜法、車削膜法和拉伸膜法。拉伸膜 法可以分為單向拉伸和雙向拉伸,通過結構分析及實際測定,只有雙向拉伸膜才具有良好的微孔結構。
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