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- 2021-06-03 10:18:10
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用 He等离子体对膨化 PTFE薄膜进行表面亲水处理,并通过接枝单体实现持久亲水改性.实验研究了不同的等离子体处理工艺和接枝工艺对 ePTFE薄膜亲水性能的影响,并通过接触角、 电子能谱(XPS)等表征手段,确定了佳的预处理条件: He,100 W,处理时间90 s;预处理工艺:含量30%(vo. l),接枝温度70℃,接枝时间3 h。 XPS结果表明,改性后 ePTFE薄膜表面的 F/C元素比从1.960下降到0.853, O/C元素比从0提高到0.147,较高的含氧基团含量。
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由于高分子膜具有良好的电学性能和抗酸碱腐蚀性能,因此在工业上有广泛的应用,长沙铁氟龙薄膜,如制造压敏胶带等;但多数高分子膜缺乏良好的亲水性,因此通常采用一定的表面改性方法来增强其亲水性,大气压介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge, DBD)等离子体是目前广泛使用的一种方法,这种方法可以消除真空系统的复杂性,有利于工业应用的推广。为了初步探索在常压空气中,由脉冲介质阻挡放电所产生的低温等离子体对高分子膜的亲水性的变化效果,采用亚微秒重频脉冲(脉宽约230 ns,频率130 Hz~1 kHz,铁氟龙薄膜多少钱一公斤,幅值可调至70~80 kV)对 PTFE薄膜进行表面处理,在 PTFE薄膜上进行 PTFE接触角测试,当 PTFE薄膜电源幅值为22 kV,重复频率为500 Hz时, PTFE薄膜表面上的水接触角由116°降至95°左右。
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聚四氟乙烯板材(又称四氟板材,铁氟龙薄膜价格,铁氟龙,特氟龙)分为模压和车削两种,模压板采用常温下聚四氟乙烯树脂模压成型,然后烧结、冷却制成。
聚四氟乙烯(PTFE)的相对分子量很大,低的有几十万,高的有1000万以上,一般都是几百万(聚乙烯只有103个数量级)。结晶度一般为90~95%,熔点327~342℃。在聚四氟乙烯分子中,CF2单元是呈锯齿形排列的,由于氟原子的半径比氢气稍大,因此相邻的CF2单元不能进行完全的反式交叉,而是形成一个螺旋形的扭曲链,氟原子几乎覆盖了聚合物链的整个表面。
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该分子结构说明了 PTFE的各种性质。在19℃以下,形成13/6个螺旋体,19℃时发生相变,分子逐渐松散,形成15/7个螺旋体。尽管在全氟碳化合物中破坏碳-碳键和碳-氟键分别需要吸收能量346.94 kJ和484.88 kJ/mol,但是从聚四氟乙烯解聚生成1 mol四氟乙烯只需要能量171.38 kJ。因此在高温裂化中,聚四氟乙烯的主要解聚反应是四氟乙烯。在260、370和420℃下, PTFE的失重速率(%)分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。PTFE可以在260℃长时间内使用。因为高温裂化还会产生毒性副产物氟和物等,所以要特别注意安全防护,防止聚四氟乙烯接触明火。
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采用射频磁控溅射方法在硅酸钙和硅酸钙基底上制备 PTFE膜,利用红外吸收光谱法研究了薄膜的组成及其分子链结构。
采用X-射线光电子能谱对 UV接枝改性聚四氟乙烯膜进行了X-射线光电子能谱分析,结果表明, PTFE表面在预光照会上发生C-F键断裂,形成一个活性中心;在 UV光照会上, PTFE表面继续发生C-F键断裂,形成一个氟原子脱落,从而接枝上的单体.本发明公开了一种用于空气的聚四氟乙烯薄膜材料的制备方法.利用本发明制备的空气用聚四氟乙烯薄膜材料,其微孔直径为0.12~0.20微米,空气中微生物阻隔性能大于99%.可直接广泛应用于空气过滤,具有显著的经济效益和社会效益.
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利用钠-萘溶液对 PTFE微孔膜进行表面改性,改性后的 PTFE膜在表面形成一层粗糙的处理层.经表面元素分析,膜表面 F元素含量明显下降;通过接触角和剪切强度测试,处理液浓度为0.4 mol/L时,膜的亲水性和粘结性均有明显提高。