聚四氟乙烯膜的微结构:
1. PTFE微孔薄膜表面形态是具有蜘蛛网状的微孔结构。微纤维之间形成孔隙,微纤维排列方向与拉伸方向基本平行;纤维束的连接处即为结点,它是由许多微纤维纠缠相连形成。
2.PTFE膜属于非对称性膜,膜的正反面微孔尺寸有差异。
3.膜的截面微孔尺寸比其表面的微孔尺寸大,纵横向微孔尺寸也有差别,纵向微孔大于横向。
4.膜的截面是一种网络结构,在孔的三维结构上有网状连通、孔镶套、孔道弯曲等非常复杂的变化,可能有多个微孔组成一个通道,也有可能一个微孔与多个通道相连。
湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司是(以下简称湖北艾克尔)成立于2009年。湖北艾克尔是专门从事氟塑料制品的研究、开发和大规模生产的中日合资企业。欢迎您来电咨询。1、不粘性:它的摩擦系数很小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。
2、力学性能:抗拉强度 σb (MPa):20.7~27.5 伸长率 δ5 (%):250~350 冲击韧性值 αk (J/cm2):带缺口:≥16.1; 无缺口:>98.1 拉伸弹性模量 (MPa):≥3.92 硬度 :50~65D
通过对重复频率纳秒脉冲下聚四氟乙烯PTFE薄膜的击穿特性的实验研究,测量并计算了电压电流及重 复频率耐受时间等参数,结果表明重复频率纳秒脉冲下聚四氟乙烯薄膜的击穿场强为MV/cm量级。重复频 率耐受时间在ms量级,表明了除了本征和电子崩击穿模式以外,重复频率纳秒脉冲下热积累效应也是一 种重要的击穿模式,同样材料本身结构的缺陷也会促进聚四氟乙烯薄膜击穿过程。研究了重复频率和施 加场强对重复频率耐受时间和施加脉冲个数的影响,结果表明重复频率耐受时间随施加场强和重复频率 的增加而非线性减小,而施加脉冲个数随施加场强的增加而非线性减少,但随重复频率的增加先增加后 趋于饱和或减少。此外,聚四氟乙烯薄膜本身性质及油浸时间使实验数据具有分散性。湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司是(以下简称湖北艾克尔)成立于2009年。湖北艾克尔是专门从事氟塑料制品的研究、开发和大规模生产的中日合资企业。欢迎您来电咨询。
它的物理和力学性能。聚四氟乙烯的相对密度相对较高,很难吸收水分,因此材料具有韧性和弹性。它的摩擦系数很小,几=几乎不变,同时它的耐磨性更好。它的热学性能。在同类材料中,聚四氟乙烯薄膜的热稳定性更突出。当温度达到200摄氏度时,聚四氟乙烯的分化速度相对较慢,分化量很小,因此可以在高温下长期使用。