Фторопласт ptfe: Фторопласт PTFE / ЗАВОД “УЗПМ”
Содержание
Характеристики фторопласта (PTFE/ПТФЭ/Ф4)
Главная страница
Техническая информация
Все про фторопласт
- Характеристики фторопласта (PTFE/ПТФЭ/Ф4)
Новости
12.07.2021
Производство аналога роторных уплотнений Parker
ПК «Сатурн» изготовила аналог роторных уплотнений Paker OR для компании, которая занимается производством кровельных и стеновых материалов из металла. В рамках работы по техобслуживанию оборудования потребовалась замена некоторых деталей.
Подробнее
10.02.2021
Производство уплотнения штока аналога Hallite 605
Постоянный клиент «ПК «Сатурн», компания по ремонту спецтехники, обратилась с просьбой изготовить аналог гидравлической манжеты Hallite 605 размером 170-180-12 на гидроцилиндр подъема стрелы KOMATSU.
Подробнее
30.11.2020
Уплотнение шарового крана PTFE
Для ремонта трубопроводной арматуры были изготовлены седла для шарового крана из фторопласта. Партия составила 20 штук. Запорные шаровые краны предназначены для перекрытия нефте-, газо-, продуктопроводов и других трубопроводов, в том числе взрывоопасных и вредных производств. Открытое и закрытое положение достигаются поворотом сферического запорного элемента (шара) с проходным сечением.
Подробнее
12.12.2018
Производство грязесъемника А11
Грязесъемники профиля A11 (аналог RSW, DA22 Busak+Shamban, TTS, WD22 Polypac, SAB Aston Seals, GHW Guarnitec) с габаритами 105-115 и 70-80 были изготовлены из импортного полиуретана. Данный материал отличается высокой износостойкостью и более продолжительным сроком эксплуатации. Особенностью конструкции грязесъемника А11 является двойная уплотнительная кромка, благодаря чему предотвращается попадание пыли, грязи, песка и металлической стружки внутрь системы.
Подробнее
04.12.2017
Уплотнение поршня по каталогу производителя Hercules
В качестве аналога был предложен профиль K01, который соответствует требованиям производителей гидравлического и пневматического оборудования для уплотнений с наименьшим возможными установочными пространствами. Несмотря на компактное сечение и высоту достигается очень хороший уплотняющий эффект.
Подробнее
20.11.2017
Шевронные уплотнения из фторопласта Ф4К20
Комплект шевронных уплотнений состоит из опорного кольца, 6 манжет V-образного сечения и нажимного кольца, которое предотвращает выдавливание. Находящееся в сжатом состоянии опорное кольцо автоматически активирует ряд располагающихся на нем манжет V-образной формы, выталкивая уплотняющие кромки наружу. Таким образом создается несколько уплотняющих поверхностей, что снижает вероятность утечки.
Подробнее
ВСЕ НОВОСТИ
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ
Уплотнения из фторопласта (политетрафторэтилена) используются в тех случаях, когда условия по температуре, химической стойкости или требования по трению или износу не позволяют выбрать изделия из многих других материалов, таких как эластомеры, полиуретан, ткани и т. п.
Структура молекулы ПТФЭ представляет собой линейную цепочку атомов углерода, полностью окруженную атомами фтора. Фторуглеродные связи являются одними из самых сильных среди органических соединений. Именно поэтому ПТФЭ
- термически стабилен в широком диапазоне температур: высокая температура плавления (342 °С) и морфологические характеристики ПТФЭ позволяют изготавливать изделия из этого материала для эксплуатации при постоянной температуре до 260 °С.
Выше этой температуры наблюдается тенденция к ухудшению физических свойств изделия, связанному с термическим старением и деградацией материала. Фторопласт используют для герметизации криогенных жидкостей, таких как жидкий азот (-196 °С), жидкий водород (-253 °С) и жидкий гелий (-269 °С). ПТФЭ обладает уникальной стойкостью к деградации, термическому старению и изменению физических свойств под воздействием циклического изменения температуры.
-
Низкий коэффициент трения и способность работать без смазки: фторопласт обладает самым низким коэффициентом трения среди всех известных твердых материалов. Он является самосмазывающимся материалом, который допускает длительный сухой ход подвижных (динамических) уплотнений.
- Чрезвычайная устойчивость к химическому воздействию: прочность внутренних связей полимерной цепи фторопласта исключает реакцию с большинством химических веществ, что делает этот материал химически инертным практически ко всем промышленным химикатам и растворителям даже при повышенных температурах и давлениях.
Известны лишь несколько веществ, вступающих в реакцию с ПТФЭ: щелочные металлы, фтор, некоторые фторозамещенные химикаты, такие как трифторид хлора и двухфтористый кислород.
- Пищевой допуск: фторопласт безопасен при контакте с пищевыми продуктами, поэтому большинство современных сковородок для борьбы с пригоранием покрывают поверхность фторопластом (Teflon)
- Уменьшение эффекта прерывистого скольжения
- Неограниченный срок хранения: ПТФЭ не стареет с течением времени и не подвержен влиянию ультрафиолета.
- Отсутствие взрывной декомпрессии: фторопласт не склонен к насыщению газом под высоким давлением, который в случае резкого падения давления начинает быстро расширяться, приводя к взрыву материала.
-
Отсутствие набухания под воздействием влаги. - Безопасный для использования в условиях вакуума.
- Отличные электрические свойства: высокая диэлектрическая прочность, низкая диэлектрическая проницаемость и очень высокое электрическое сопротивление.
Очевидно, что за счет этих уникальных свойств герметизирующая способность фторопласта намного выше, чем у трациционных эластомерных уплотнительных материалов.
Возврат к списку
PTFE-P (PTFE — 101) (Фторопласт-4)
T101-W — чистый ПТФЭ (Политетрафторэтилен), обычно упоминается как Teflon или ТФЭ белого цвета. Материал имеет выдающиеся химические свойства и самый низкий коэффициент трения из всех твердых материалов. Широкий диапазон температур эксплуатации (от -200°С до +260°С) и механические свойства позволяют использовать T101-W как универсальный материал для широкого диапазона применений, T101-W не используется для динамических уплотнений в водной среде.
Заготовка Ф4 105x125x130
Заготовка Ф4 105x135x130
Заготовка Ф4 105x145x130
Заготовка Ф4 105x155x130
Заготовка Ф4 105x165x130
Заготовка Ф4 105x175x130
Заготовка Ф4 105x185x130
Заготовка Ф4 105x195x130
Заготовка Ф4 105x205x130
Заготовка Ф4 105x215x130
Заготовка Ф4 105x225x130
Заготовка Ф4 105x235x130
Заготовка Ф4 105x245x130
Заготовка Ф4 115x135x130
Заготовка Ф4 115x145x130
Заготовка Ф4 115x155x130
Заготовка Ф4 115x165x130
Заготовка Ф4 115x175x130
Заготовка Ф4 115x185x130
Заготовка Ф4 115x195x130
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Физические свойства
Плотность: | DIN 53479 | г/см³ | 2,14-2,18 |
Твердость: | ASTM D2240 | по Шору D | 51-65 ‘ |
Прочность на разрыв: | DIN 53455 | H/mm2 | 25-31 |
Отн. удлинение при разрыве: | DIN 53455 | % | 300-400 |
Твердость по Бринелю Н132/6: | DIN 53456 | H/mm2 | 22-32 |
Коэффициент трения (дин.): | ASTM D1894 | v- | 0,06 |
Коэффициент износа (К): | ASTM D3702 | Змин 10*®/кгг | 29.000 |
Сопротивление сжатию при деф. 1%: | ASTM D695 | Н/мм² | 4-5 |
Минимальная эксплуатационная температура: | °C | -200 | |
Максимальная эксплуатационная температура: | °C | 260 | |
Коэффициент линейного терм. Расширения, 25-100°: | ASTM D696 | 10-5/° C | 12-13 |
Химическая стойкость
Вода до 70° | R | Растительные масла | R |
Вода до 90° | R | Топлива | R |
HFA | R | Озон | R |
HFB | R | ||
HFC | R | Воздух до 100° | R |
HFD | R | Воздух до 150° | R |
Минеральные масла | R | Воздух до 200° | R |
Сокращения по химической стойкости: R = стоек S = пригоден U = непригоден |
Основное применение
Уплотнения поршней и штоков с пружиной или эластомерным компенсатором, вращающиеся уплотнения, опорные кольца, специальные уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения, применение в условиях высоких и низких температурных нагрузок с повышенными требованиями к химической стойкости и коэффициенту трения.
Анализ и оценка
Перечисленные выше свойства являются основными для ПТФЭ. Указанные величины показателей соответствуют стандартам ASTM и DIN и были определены на стандартных пластинках в лаборатории.
Если возникли вопросы, свяжитесь с нашими специалистами
Юлия Санина
(менеджер)
Skype — yulia-sanina
+78127031221 (01302)[email protected]
Что такое фторопласты? Простой справочник
Фторопласты – необычные и очень редкие пластмассы. Узнайте, почему фторполимеры являются такими уникальными материалами, и какой фторопласт лучше всего подходит для вашего применения.
Уникальные свойства фторопластов
Фторопласты — неуклюжее слово, данное группе пластмасс, молекулы которых состоят из углеродной цепи с присоединенными атомами фтора. Эти атомы фтора резко изменяют свойства материала и придают фторполимерам особые свойства.
Очень высокие рабочие температуры
Антипригарные свойства и поверхность с низким коэффициентом трения
Полная стойкость к химикатам и растворителям
Очень высокое электрическое сопротивление
Устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и коррозии
Инертный, нетоксичный и биосовместимый
Области применения фторполимеров
Уникальные свойства фторопласта делают его высокоэффективным материалом с безграничными возможностями. В результате PTFE, FEP и PFA могут выдерживать суровые условия окружающей среды и идеально подходят для использования во многих областях медицины, производства продуктов питания и напитков, в автомобильной, нефтегазовой и других областях.
Сочетание низкого трения и термостойкости позволяет использовать фторполимеры в таких устройствах, как подшипники скольжения, двухтактные тросы и антипригарные покрытия роликов. Практически полная химическая стойкость при температурах до 260°C означает, что PTFE, FEP и PFA могут использоваться для транспортировки любых жидких химикатов и растворителей.
Фторопласты также можно использовать для защиты менее стойких материалов, таких как стекло, нержавеющая сталь мешалок, термометров, зондов и нагревателей чанов. Благодаря сочетанию превосходных диэлектрических и других свойств, ПТФЭ и ФЭП находят множество уникальных применений в электротехнике и электронной технике, таких как изоляция миниатюрных компонентов и соединений в горячих средах.
Инертные, нетоксичные и биосовместимые свойства востребованы производителями медицинских устройств для таких применений, как внутривенные катетеры, катетерные интродьюсеры и ангиографические катетеры. Фторполимеры также идеально подходят для повседневного использования, от лыжных креплений до водонепроницаемых курток.
Различные фторопластовые материалы
Наиболее распространенные представители семейства фторопластов:
ПТФЭ (политетрафторэтилен)
ПТФЭ, также известный как Teflon®, является прародителем всех фторопластов; он самый необычный и демонстрирует наилучшие характеристики с точки зрения температурной и химической стойкости, а также антипригарных свойств. По сравнению с аналогичными фторполимерами ПТФЭ обычно имеет лучшее соотношение цены и качества.
Основным недостатком ПТФЭ является то, что он фактически не плавится при нагревании и поэтому сложен в обработке. Для формования, экструзии и сварки этого фторполимера необходимы очень нетрадиционные методы.
Благодаря своим уникальным свойствам ПТФЭ идеально подходит для электроизоляции и защиты электронных компонентов. ПТФЭ также широко используется в высокотемпературных применениях, от пожароопасных применений до изоляции клемм нагревательных элементов и реактивных двигателей, а также внешней арматуры самолетов.
ФЭП (фторэтиленпропилен)
ФЭП был разработан как «перерабатываемый в расплаве» вариант ПТФЭ. То есть его можно обрабатывать обычными методами пластмассы, легко сваривать и формовать заново. ФЭП имеет свойства, очень похожие на ПТФЭ, но имеет более низкую максимальную рабочую температуру +200°C вместо +260°C. FEP также очень прозрачен и устойчив к ультрафиолетовому излучению.
ФЭП широко используется в лабораториях, где используются критические или высококоррозионные процессы. Другие области применения включают автоматический отбор проб, хроматографию, медицинские устройства, оборудование для стерилизации ультрафиолетом, изоляцию высокотемпературных кабелей и герметизацию чувствительных электрических компонентов.
PFA (PerFluorAlkoxy)
PFA был разработан как высокотемпературная версия FEP — имеет аналогичные свойства, но может использоваться при температурах до +260°C. PFA представляет собой перерабатываемый в расплаве фторполимер, который можно инжектировать, прессовать и формовать методом трансферного формования.
PFA имеет такие же физические и химические свойства, что и PTFE, но имеет в 10 раз больший срок службы при изгибе и меньшее проникновение. PFA обладает выдающейся устойчивостью к растрескиванию и нагрузкам, а также низким коэффициентом трения. Основным недостатком PFA является то, что он дороже, чем PTFE или FEP.
От медицинских трубок до теплообменников, полупроводниковых корзин, насосов и фитингов, а также вкладышей для клапанов, PFA широко используется в приложениях, требующих более высокой степени чистоты, отличной химической стойкости и высокой рабочей температуры.
ЭТФЭ (Этилентетрафторэтиленовый сополимер)
ЭТФЭ — это обычный термопласт, но он намного тверже, чем ПТФЭ и ФЭП, и похож по твердости на нейлон. Поэтому он используется в качестве «инженерного пластика». Повышение жесткости компенсируется пониженной химической стойкостью и рабочей температурой.
E-CTFE (этилен-хлор-трифторэтилен)
Используемый в основном из-за своей химической стойкости, E-CTFE представляет собой прочный фторопласт со свойствами, аналогичными ETFE.
PVDF (поливинилиденфторид)
PVDF — очень твердый пластик, примерно сравнимый с E-CTFE, и относительно дешевый по сравнению с другими фторопластами. PVDF обладает хорошей химической стойкостью, но не такой хорошей, как E-CTFE или ETFE.
Трубки из ПВДФ особенно легко свариваются вручную и в сочетании с листами ПВДФ могут использоваться для изготовления оборудования для химических лабораторий.
PVF (поливинилфторид)
Также известный как Tedlar®, PVF представляет собой чрезвычайно прочный и долговечный фторопласт с ограниченной химической и термостойкостью. PVF прочнее и экономичнее, чем FEP. ПВФ обычно используется в качестве пленки в газовых мешках, используемых для испытаний на выбросы транспортных средств, солнечных нагревательных панелей и ламинирования печатных плат.
MFA (Метилфторацетат)
MFA обладает такими же химическими, электрическими и температурными свойствами, что и PFA, но обеспечивает более высокую прозрачность, низкий уровень мутности и высокое пропускание света и УФ-излучения.
Вспененный политетрафторэтилен (вспененный политетрафторэтилен)
Вспененный ПТФЭ (вспененный ПТФЭ) является микропористым, поэтому воздухопроницаемым, и идеально подходит для любых применений, где требуется проницаемая трубка из ПТФЭ. Будучи микропористым, ePTFE значительно отличается от обычных трубок из PTFE: материал воздухопроницаем, мягок и гибок и на ощупь напоминает гладкий губчатый зефир.
Вы можете сравнить свойства различных фторопластовых материалов в Сравнительной таблице технических свойств фторопластов.
Эта информация носит очень общий характер, и мы в Adtech очень заинтересованы в обсуждении свойств этих материалов и выборе лучшего для вашего применения. В этих пластмассах есть много тонких различий, которые при тщательном выборе могут дать большие преимущества в цене и производительности.
Мы в Adtech специализируемся на предоставлении инновационных фторполимерных решений для ваших технических применений. Узнайте больше о наших продуктах из фторопласта.
ПТФЭ (политетрафторэтилен) – применение, структура и свойства материалов
Что такое ПТФЭ?
Что такое ПТФЭ?
Политетрафторэтилен или ПТФЭ является широко используемым универсальным высокоэффективным фторполимером. Он состоит из атомов углерода и фтора. Химическая структура ПТФЭ [CF 2 -CF 2 ]n аналогична полиэтилену (ПЭ). Атомы водорода в ПЭ полностью замещены фтором. Поэтому его называют перфторполимером. Однако важно отметить, что на практике ПТФЭ и ПЭ получают и используют совершенно по-разному.
Молекулярная структура ПТФЭ
Это размер атома фтора, который образует однородную и непрерывную оболочку вокруг углерод-углеродных связей. Эта однородная фтористая оболочка:
- Придает молекуле хорошую химическую стойкость и стабильность.
- Обеспечивает электрическую инертность молекулы.
Теоретически содержание фтора в ПТФЭ составляет 76%, а кристалличность составляет 95%.
ПТФЭ был впервые обнаружен «случайно» в 1938 доктора Планкетта из DuPont. После этого ПТФЭ стал коммерчески доступным в 1947 году под торговой маркой «Teflon™» от Chemours. Именно открытие ПТФЭ ускорило разработку других фторполимеров.
Как изготавливается ПТФЭ?
Как изготавливается ПТФЭ?
ПТФЭ представляет собой линейный полимер тетрафторэтилена (ТФЭ) . Он производится по механизму радикальной полимеризации в водной среде путем полимеризации присоединения ТФЭ в периодическом процессе.
Каковы свойства ПТФЭ?
Каковы свойства ПТФЭ?
Основные свойства ПТФЭ , которые делают его интересным материалом с высокой коммерческой ценностью:
|
|
Плотность : Имеет плотность в диапазоне 2,1–2,3 г/см 3 и вязкостью расплава в диапазоне 1-10 ГПа в секунду.
Химически стойкий : Исключения включают расплавленные щелочные металлы, газообразный фтор при высоких температурах и давлениях и несколько органических галогенированных соединений, таких как трифторид хлора (ClF 3 ) и дифторид кислорода (OF 2 ). Посмотреть марки ПТФЭ с хорошей химической стойкостью »
Механические свойства : Свойства ПТФЭ обычно уступают конструкционным пластмассам при комнатной температуре. Смешивание с наполнителями было стратегией преодоления этого дефицита. ПТФЭ обладает полезными механическими свойствами в диапазоне рабочих температур. На эти свойства также влияют переменные обработки, такие как давление преформы, температура спекания, скорость охлаждения и т. д. Переменные полимера, такие как молярная масса, размер частиц, распределение частиц по размерам, оказывают значительное влияние на механические свойства.
Электрические свойства : Высокое сопротивление изоляции, низкая диэлектрическая проницаемость и низкая диэлектрическая проницаемость 2,0 благодаря высокосимметричной структуре макромолекул.
Термические свойства : ПТФЭ проявляет высокую термическую стабильность без явного ухудшения при температурах ниже 440°C. Эти материалы можно непрерывно использовать при температуре ниже 260 °C.
Радиационная стойкость : ПТФЭ подвергается радиационному воздействию, и разложение на воздухе начинается при дозе 0,02 Мрад.
Эти свойства обусловлены особой электронной структурой атома фтора, стабильной ковалентной связью углерод-фтор и уникальными внутримолекулярными и межмолекулярными взаимодействиями между фторированными полимерными сегментами и основными цепями.
Недвижимость | Значение |
Температура плавления (°C) | 317-337 |
Модуль упругости при растяжении (МПа) | 550 |
Удлинение при разрыве (%) | 300-550 |
Диэлектрическая прочность (кВ/мм) | 19,7 |
Диэлектрическая проницаемость | 2,0 |
Динамический коэффициент трения | 0,04 |
Поверхностная энергия (дин/г) | 18 |
Прил. Температура (°С) | 260 |
Показатель преломления | 1,35 |
Получите больше информации о свойствах полимера здесь » |
Каково влияние наполнителей на свойства ПТФЭ?
Каково влияние наполнителей на свойства ПТФЭ?
Добавление наполнителей или добавок приводит к следующим изменениям в ПТФЭ:
- Они могут улучшать его механические свойства, особенно скорость ползучести и износа.
- Обеспечивают отличные свойства ПТФЭ при низких и высоких температурах.
- Повышают пористость соединений ПТФЭ.
- Диэлектрическая прочность уменьшается, а диэлектрическая проницаемость и коэффициент рассеяния увеличиваются.
- Химические свойства будут зависеть от типа используемого наполнителя.
- Придают изменение электро- и теплопроводности ПТФЭ.
В ПТФЭ можно добавить до 40 % по объему наполнителя без полной потери физических свойств. Воздействие наполнителей ниже 5% низкое.
Некоторыми распространенными наполнителями являются стекловолокно, углерод, углеродное волокно, сталь, бронза, графит и т. д.
- Стекловолокно положительно влияет на характеристики ползучести ПТФЭ. Волокно снижает его низкие и высокие температуры. Стеклонаполненные компаунды хорошо работают в окислительных средах. Они дополнительно улучшают характеристики износа ПТФЭ.
- Углерод снижает ползучесть, увеличивает твердость и повышает теплопроводность ПТФЭ. В сочетании с графит можно повысить износостойкость углеродных компаундов. Они подходят для несмазываемых деталей, таких как поршневые кольца в цилиндрах компрессоров. Кроме того, графит придает ПТФЭ превосходные износостойкие свойства. Наполненный графитом ПТФЭ имеет чрезвычайно низкий коэффициент трения.
- Углеродное волокно снижает ползучесть, увеличивает модуль упругости при изгибе и сжатии, а также повышает твердость. В отличие от стеклянных волокон, углеродные волокна инертны к плавиковой кислоте и сильным основаниям. Соединения углеродного волокна с ПТФЭ имеют низкий коэффициент теплового расширения и высокую теплопроводность. Эти составы идеально подходят для автомобильных деталей амортизаторов, водяных насосов и т. д.
- Композиции ПТФЭ с бронзовым наполнителем обладают высокой тепло- и электропроводностью. Следовательно, эти соединения подходят для применений, где деталь подвергается нагрузке при экстремальных температурах.
Другие наполнители : фторид кальция, глинозем, слюда и полимерные наполнители.
Как обрабатывается ПТФЭ?
Как обрабатывается ПТФЭ?
ПТФЭ имеет очень высокую вязкость расплава и высокую температуру плавления. Это связано с жесткой полимерной цепной структурой. Это, в свою очередь, затрудняет переработку методом экструзии и литья под давлением. Технологии обработки имеют больше общего с порошковой металлургией, чем с традиционной обработкой.
- Спекание, прессование, экструзия поршня или пасты, компрессионное или изотактическое формование, механическая обработка, горячая штамповка и экструзия предварительно спеченных порошков на специальных машинах.
- Экструзия пасты, при которой ПТФЭ смешивается с углеводородом перед формованием преформы. При этом из ПТФЭ непрерывно изготавливаются трубы, ленты и изоляция проводов. Углеводород испаряется до спекания детали.
- Дисперсия – металлические покрытия, покрытия, пульверизация, пропитка, отливка для тонких пленок и формование волокон.
- [Рабочий диапазон (-270°C) от -200°C до 260°C (280°C)]
Свойства изделий из ПТФЭ сильно зависят от процедуры обработки. К ним относятся:
- Размер частиц
- Температура спекания
- Рабочее давление
Другие фторполимеры необходимы для конкретных применений, где ПТФЭ не совсем подходит. Это привело к поиску перерабатываемых в расплаве фторполимеров и разработке других членов семейства.
Какие существуют физические формы ПТФЭ?
Какие существуют физические формы ПТФЭ?
ПТФЭ доступен в виде гранул, тонкого порошка и дисперсии на водной основе.
- Гранулированная смола ПТФЭ производится путем суспензионной полимеризации в водной среде с небольшим количеством диспергатора или без него. Гранулированные смолы ПТФЭ в основном используются для формования (компрессионного и изостатического) и поршневой экструзии.
- Мелкодисперсный порошок ПТФЭ получают путем контролируемой эмульсионной полимеризации, продукты представляют собой белые мелкие частицы. Мелкие порошки ПТФЭ можно перерабатывать в тонкие срезы путем экструзии пасты или использовать в качестве добавок для повышения износостойкости или фрикционных свойств других материалов.
- получают путем полимеризации в воде с использованием большего количества диспергирующих агентов при перемешивании. Дисперсии используются для покрытий и отливки пленок.
Дисперсии ПТФЭ
Каковы основные области применения ПТФЭ?
Каковы основные области применения ПТФЭ?
Одним из распространенных применений этого полимера является антипригарное покрытие кухонной посуды (сковороды, противни и т.
Всего комментариев: 0