PFA結構與特點:可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子鏈骨架上有少數碳原子所連接的氟原子被全氟丙氧基所取代的結果。由于這一取代帶來了如下影響:破壞了原聚四氟乙烯分子鏈的規(guī)整性和對稱性。全氟丙氧基的體積遠大于氟原子,增大了分子鏈間距離,并產生空間位阻效應。全氟丙氧基與氟原子共同連接在同一個碳原子上,不會引起聚合物產生明顯的極性。以上各影響的綜合結果是使PFA分子鏈剛性下降,可以出現熔融態(tài);使PFA的結晶能力下降,結晶度減少,PFA仍可保持聚四氟乙烯的各種性能??扇坌跃鬯姆蚁㏄FA是乳白色半透明固體,密度2.1-2.17g/cm3,由于側基與主鏈之間有醚鍵存在,使吸水率略大于聚四氟乙烯,約為0.03%??扇坌跃鬯姆蚁├鞆姸冉咏蚵跃鬯姆蚁s為28-30MPa,高溫下的強度保持率聚四氟乙烯,例如在285℃經2000h后,拉伸強度、伸長率基本不變,耐彎曲壽命長,可反復彎折,遠優(yōu)于聚四氟乙烯,也具有如同聚四氟乙烯的良好的自潤滑性。另外PFA在寬廣的溫度范圍內還顯示了相當高的體積電阻率值。與PTFE一樣,PFA的化學性能極為穩(wěn)定,除了在熔融金屬和高溫氟氣體中會分解外,其它化學藥品對它幾乎沒有影響。PFA阻燃性能,不加任何阻燃劑,也能達到UL94V-O級水平。它的極限氧指數高達95%。
PFA應用:可熔性聚四氟乙烯PFA的應用領域與聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形狀更復雜的制品。加熱電線申的導體用電阻線,加熱電線繞在列管外,通電后發(fā)熱,比蒸汽加熱列管容易保溫,控制方便,操作簡單又經濟。PFA加熱電線更適合于較短管道的加熱,對長距離管道因電壓降過大而能耗大。大口徑、長距離管道的加熱保溫目的是降低管道中流體的黏度,為此開發(fā)出表面電流加熱法(SECT),SECT法的原理是交流電的表面效應在管道中的應用。電流在導體表面流過,特別對于磁性強的鋼管,電流僅在鋼管內壁深度1mm處集中流動而使管道發(fā)熱。發(fā)熱鋼管(SECT管)中的SECT線(耐熱絕緣電線)通過交流電后,SECT管的內壁發(fā)熱量占80%-90%,而SECT線的發(fā)熱量占10%-20%。例如直徑457mm、長3km的輸送管道內,用直徑25mm的發(fā)熱鋼管2根,用3kV、100A的交流電,則每米長管道的發(fā)熱量為90W。輸送3kV高壓電的導體外包覆有機硅橡膠,橡膠層外覆PFA電線,使有機硅橡膠的耐電暈性和PFA的耐熱性、耐應力開裂性相結合,并利用PFA的低摩擦性讓PFA電線能順利地敷設于發(fā)熱鋼管內。SECT線的結構是在直徑6mm的導體外包覆3.5mm厚的有機硅橡膠,再外包兩層各厚1.6mm的PFA,成為直徑16mm的發(fā)熱線,這種包線可加熱至120~150℃,用以輸送重油。
PFA結構與特點:可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子鏈骨架上有少數碳原子所連接的氟原子被全氟丙氧基所取代的結果。由于這一取代帶來了如下影響:破壞了原聚四氟乙烯分子鏈的規(guī)整性和對稱性。全氟丙氧基的體積遠大于氟原子,增大了分子鏈間距離,并產生空間位阻效應。全氟丙氧基與氟原子共同連接在同一個碳原子上,不會引起聚合物產生明顯的極性。以上各影響的綜合結果是使PFA分子鏈剛性下降,可以出現熔融態(tài);使PFA的結晶能力下降,結晶度減少,PFA仍可保持聚四氟乙烯的各種性能。
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