المشاهدات: 0 المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-07-24 الأصل: موقع
جدول المحتويات
تحليل مقارن لطرق اختبار درجة المعالجة للمواد اللاصقة الحساسة للضغط السيليكون بواسطة جيانغسو الأقمشة ذات درجة الحرارة العالية PTFE مصنعي
(طريقة الاستخلاص بالمذيبات، وطريقة DSC، وطريقة FTIR)
تقيس هذه الطريقة محتوى الجل. يتم استخراج العينات مرارا وتكرارا مع مذيب جيد؛ تذوب الجزيئات غير المترابطة. يتم وزن البقايا المجففة لحساب الجزء الكتلي من المواد غير القابلة للذوبان، مما يعكس نسبة بنية الشبكة الكلية غير القابلة للذوبان.
تقيس هذه الطريقة حرارة التفاعل المتبقية. يتم قياس إجمالي إطلاق الحرارة للعينات غير المعالجة (ΔHtotal) وإطلاق الحرارة المتبقية لعينات الاختبار (ΔHresidual) على التوالي. درجة المعالجة: α=1−ΔHresidual/ΔHtotal وهي تحدد نسبة المجموعات الوظيفية التفاعلية المتبقية.
تراقب هذه الطريقة استهلاك المجموعات الوظيفية المميزة. بالنسبة لأنظمة التحليل المائي، يتم تتبع اختلافات منطقة الذروة لـ Si-H (≈2160 سم⁻⊃1;) أو Si-Vi (≈1595 سم⁻⊃1;). تم اعتماد ذروة قياسية داخلية (على سبيل المثال، Si-CH₃ عند ≈1260 سم⁻⊃1؛) للتطبيع، مما يؤدي بشكل مباشر إلى معدل تحويل روابط كيميائية محددة.
يتم تعريف أجزاء السلسلة غير المتفاعلة والمحاصرة بالتشابك الفيزيائي والقفل الطوبولوجي عن طريق الخطأ على أنها 'بنية متشابكة'، مما يؤدي إلى المبالغة المنهجية في تقدير درجة المعالجة الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر نتائج الاختبار بكفاءة الذوبان، وفقدان الميكروجيل، وتقلب ظروف التشغيل، بدقة تتراوح بين ±2-5% فقط.
فهو يوفر دقة عالية نسبيًا بمعدلات تحويل منخفضة إلى متوسطة. ومع ذلك، عند درجات المعالجة العالية، لا يمكن للمجموعات الوظيفية المتبقية أن تتفاعل بشكل كامل بسبب محدودية الانتشار، مما يؤدي إلى انخفاض إطلاق الحرارة المقاسة والمبالغة الكبيرة في تقدير درجة المعالجة. تنشأ أخطاء إضافية من اختيار خط الأساس وردود الفعل الجانبية وتحديد ΔHtotal. التكرار مناسب (<±2%).
إنه يلاحظ بشكل مباشر تطور الروابط الكيميائية ويتميز بأعلى درجة من الاتساق مع التحويل الكيميائي الفعلي. تنبع الأخطاء الرئيسية من تداخل الذروة (على سبيل المثال، تداخل بخار الماء على إشارات Si-H). يكتشف وضع ATR الطبقات السطحية فقط؛ سيتم تشويه بيانات الاختبار إذا كان تجانس المعالجة يختلف بين السطح والداخل. يتوافق القياس مع قانون لامبرت بير ويعتمد على عينات مرجعية غير معالجة. تتميز بدقة عالية تصل إلى ±1–3% تقريبًا.
بناءً على درجة التحويل الفعلية للروابط الكيميائية ، فإن تسلسل الدقة هو: طريقة FTIR > طريقة DSC (نطاق تحويل منخفض إلى متوسط) > طريقة استخلاص المذيبات
طريقة استخلاص المذيبات أقل دقة. ترتفع قيم الاختبار بسبب المساهمات المادية وتظهر أضعف ارتباط مع حالة الارتباط الكيميائي. ومع ذلك، فإن نتائجها هي الأقرب إلى أداء الخدمة العملي في التطبيقات الصناعية.
طريقة DSC موثوقة ودقيقة في ظل معدلات التحويل المنخفضة إلى المتوسطة. قد يولد قراءات درجة معالجة عالية بشكل خاطئ داخل المناطق التي يتم التحكم فيها بالانتشار، لذلك لا يجوز تطبيقه بشكل مستقل لتقييم الأنظمة عالية المعالجة.
طريقة FTIR أعلى دقة، قادرة على التمييز بدقة بين التحويلات الكيميائية، ومناسبة بشكل خاص للتمييز في ظل معدلات تحويل متوسطة إلى عالية.
طريقة الاستخلاص بالمذيبات مناسبة لفحص الجودة للتحقق بسرعة مما إذا كان محتوى الجل يلبي متطلبات الخدمة. ولا ينبغي أن تكون قراءاتها معادلة مباشرة لكثافة الارتباط الكيميائي.
طريقة DSC تنطبق على أبحاث حركية التفاعل ومراقبة العمليات. يجب الانتباه إلى انحراف القياس في مراحل التحويل العالية. يوصى بإجراء اختبار مشترك باستخدام طريقة FTIR.
طريقة FTIR هي طريقة المعايرة المفضلة للبحث والتطوير من قبل مصنعي الأقمشة ذات درجة الحرارة العالية في Jiangsu PTFE. يمكنه وضع معايير مباشرة لمعدلات التحويل الكيميائي لتطوير الصيغة وتحسين العملية. وبدمجه مع اختبار DSC، فإنه يوفر معلومات تكميلية حول تقدم العلاج.
يتم توفير المحتوى أعلاه بواسطة شركة جيانغسو أوكاي لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة
إذا كنت تريد معرفة المزيد من المواصفات التفصيلية وسيناريوهات التطبيق والحلول المخصصة لمجموعة كاملة من المنتجات بما في ذلك أقمشة PTFE ذات درجة الحرارة العالية، والأشرطة اللاصقة PTFE ذات درجة الحرارة العالية، وأحزمة شبكية PTFE ذات درجة الحرارة العالية، وأحزمة ماكينة الصهر غير الملحومة، وأقمشة PTFE أحادية الجانب، وأحزمة النقل المقاومة للحرارة العالية، وأقمشة الألياف الزجاجية المقاومة للحرارة العالية، فيرجى الاتصال بنا عبر الطرق التالية:
الخطوط الساخنة للخدمة:
من خلال الالتزام بفلسفة الخدمة المهنية والموجهة نحو النزاهة، نحن ملتزمون بتزويدك بحلول شاملة وخدمات مدروسة!