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聊城PFA回收

更新时间:2024-11-06 06:33:02 [举报]

PFA消解管特性:
1、外观半透明
2、耐高低温:使用温度-200~+260℃
3、耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水、氢氟酸和各种有机溶剂
4、耐绝缘:介电性能与温度、频率无关
5、防污染:金属元素空白值低
6、极低的溶出和析出,是储存标准物质、强腐蚀性、昂贵纯试剂的器皿
7、可适配石墨消解系统,透明可见,方便操作,亦可作为离心管使用,
管壁对有机物如疏水性物质无吸附。可定制各种规格的消解管。

PFA(可溶性聚四氟乙烯)特点:
比重:2.17克/立方厘米 型收缩率:3.1-7.7% 成型温度320—390℃ 长期工作温度-80—260℃
1、优良的可塑性:PFA具有PTFE的特性,在高温下其机械强度比FEP高,同时还是一种具有优良熔融流动性的碳氟聚合物,此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、优良的抗腐蚀性:绝大多数的化学药品都不会对PFA产生损伤,其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
3、在大的温度范围内,能保持其机械强度:从极低至温,PFA均能维持其柔性而毫不减其韧性,而且PFA可持续使用的温度是260℃,和PTFE相同,这是所有碳氟聚合物的高持续使用温度。
4、优良的电特性:在宽广的频率范围内,介电常数低且稳定。在宽广的温度和频率范围内,绝缘损耗系数极低且稳定。高体积电阻率。的绝缘击穿强度。
5、不燃性:PFA和PTFE、FEP同为不燃性聚合物。极限氧指数大于95%,防火级别UL94标准V0级。
6、耐气候性好:即使长时间暴露在风雨中,PFA特有的性能也不会变化。
7、不粘性和低摩擦性:PFA本身具有不粘性且具有防水、油和其他物质的能力,表面光滑。广泛应 用于半导体行业、以及医疗、化工防腐、汽车等领域。

PFA结构与特点:可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果。由于这一取代带来了如下影响:破坏了原聚四氟乙烯分子链的规整性和对称性。全氟丙氧基的体积远大于氟原子,增大了分子链间距离,并产生空间位阻效应。全氟丙氧基与氟原子共同连接在同一个碳原子上,不会引起聚合物产生明显的极性。以上各影响的综合结果是使PFA分子链刚性下降,可以出现熔融态;使PFA的结晶能力下降,结晶度减少,PFA仍可保持聚四氟乙烯的各种性能。可熔性聚四氟乙烯PFA是乳白色半透明固体,密度2.1-2.17g/cm3,由于侧基与主链之间有醚键存在,使吸水率略大于聚四氟乙烯,约为0.03%。可熔性聚四氟乙烯拉伸强度接近或略聚四氟乙烯,约为28-30MPa,高温下的强度保持率聚四氟乙烯,例如在285℃经2000h后,拉伸强度、伸长率基本不变,耐弯曲寿命长,可反复弯折,远优于聚四氟乙烯,也具有如同聚四氟乙烯的良好的自润滑性。另外PFA在宽广的温度范围内还显示了相当高的体积电阻率值。与PTFE一样,PFA的化学性能极为稳定,除了在熔融金属和高温氟气体中会分解外,其它化学药品对它几乎没有影响。PFA阻燃性能,不加任何阻燃剂,也能达到UL94V-O级水平。它的极限氧指数高达95%。

PFA应用:可熔性聚四氟乙烯PFA的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。加热电线申的导体用电阻线,加热电线绕在列管外,通电后发热,比蒸汽加热列管容易保温,控制方便,操作简单又经济。PFA加热电线更适合于较短管道的加热,对长距离管道因电压降过大而能耗大。大口径、长距离管道的加热保温目的是降低管道中流体的黏度,为此开发出表面电流加热法(SECT),SECT法的原理是交流电的表面效应在管道中的应用。电流在导体表面流过,特别对于磁性强的钢管,电流仅在钢管内壁深度1mm处集中流动而使管道发热。发热钢管(SECT管)中的SECT线(耐热绝缘电线)通过交流电后,SECT管的内壁发热量占80%-90%,而SECT线的发热量占10%-20%。例如直径457mm、长3km的输送管道内,用直径25mm的发热钢管2根,用3kV、100A的交流电,则每米长管道的发热量为90W。输送3kV高压电的导体外包覆有机硅橡胶,橡胶层外覆PFA电线,使有机硅橡胶的耐电晕性和PFA的耐热性、耐应力开裂性相结合,并利用PFA的低摩擦性让PFA电线能顺利地敷设于发热钢管内。SECT线的结构是在直径6mm的导体外包覆3.5mm厚的有机硅橡胶,再外包两层各厚1.6mm的PFA,成为直径16mm的发热线,这种包线可加热至120~150℃,用以输送重油。

PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。

PFA结构与特点:可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果。由于这一取代带来了如下影响:破坏了原聚四氟乙烯分子链的规整性和对称性。全氟丙氧基的体积远大于氟原子,增大了分子链间距离,并产生空间位阻效应。全氟丙氧基与氟原子共同连接在同一个碳原子上,不会引起聚合物产生明显的极性。以上各影响的综合结果是使PFA分子链刚性下降,可以出现熔融态;使PFA的结晶能力下降,结晶度减少,PFA仍可保持聚四氟乙烯的各种性能。

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