2026-06-25
ანტისტატიკური PTFE ქსოვილი მიიღწევა ორი ძირითადი მეთოდით: დაფარვის დოპინგი (გამტარი შემავსებლების შერევა, როგორიცაა ნახშირბადის შავი PTFE ემულსიაში, პერკოლაციის ქსელის ფორმირება კრიტიკულ კონცენტრაციაზე) და სუბსტრატის ქსოვა (გამტარი ბოჭკოების ჩასმა მინის ქსოვილში). ზედაპირის წინაღობა კონტროლდება 105-109Ω-ზე. პრინციპი: შექმენით გამტარი ბილიკი, რომელიც მყისიერად ჩამოიწურება სტატიკური მუხტებით, თავიდან აიცილებს სახიფათო დაგროვებას. ეფექტური ფუნქციონირებისთვის დამიწება სავალდებულოა.
დაწვრილებით
2026-06-25
PTFE ემულსიაში შესქელებლები ასრულებენ ოთხ მნიშვნელოვან ფუნქციას: სუსპენზიის სტაბილიზაციას (ხელს უშლის მკვრივი PTFE ნაწილაკების დალექვას), თხრილის ქცევას (მაღალი სიბლანტე დასვენებისას, დაბალი აჟიოტაჟის ქვეშ მარტივი საფარისთვის), შეღწევადობის სიღრმის კონტროლი (არეგულირებს ფისოვანი დატვირთვას მინაბოჭკოვანი ქსოვილის გაშრობისას). კრიტიკული მოთხოვნა: გასქელება მთლიანად უნდა დაიშალა ~380°C შედუღების ტემპერატურაზე, დატოვოს ნულოვანი ნაცარი საფარის სისუფთავისა და ელექტრული იზოლაციის შესანარჩუნებლად.
დაწვრილებით
2026-06-24
PTFE მაღალი ტემპერატურის ქსოვილი (PTFE-დაფარული ბოჭკოვანი მინა) გთავაზობთ განსაკუთრებულ ქიმიურ წინააღმდეგობას, უძლებს კონცენტრირებულ მჟავებს (მათ შორის აკვა რეგიას), ძლიერ ტუტეებს (ოთახის ტემპერატურაზე), ორგანულ გამხსნელებს და ჟანგვის აგენტებს. გამონაკლისები: გამდნარი ტუტე ლითონები და მაღალი ტემპერატურის ჰალოგენური ნაერთები თავს ესხმიან PTFE-ს. საფარის დაზიანება ავლენს ბოჭკოვანი მინა ჰიდროფლუორმჟავას და ცხელ კონცენტრირებულ ტუტეებს. 260°C-ზე მაღალი ტემპერატურა ამცირებს წინააღმდეგობას. უმეტეს ქიმიურ გარემოში, PTFE ქსოვილი რჩება უაღრესად სტაბილური და საიმედო.
დაწვრილებით
2026-06-24
ფართო ტემპერატურის დიაპაზონის PTFE ლენტი მოითხოვს სილიკონის PSA-ს, რომელიც ინარჩუნებს ადჰეზიას -70°C-დან 260°C-მდე. ძირითადი დიზაინის ელემენტები: პრაიმერით დამაგრებული გარდამავალი ფენა (ხელს უშლის დელამინაციას), ზღვის კუნძულის მიკროსტრუქტურა (MQ ფისოვანი კუნძულები + პოლისილოქსანის უწყვეტი ფაზა), გრადიენტური ჯვარედინი კავშირი (მაღალი სიმკვრივის შიდა ფენა ცოცვის წინააღმდეგობისთვის, დაბალი სიმკვრივის გარე ფენა დაბალი ტემპერატურის შეწებებისთვის) და სითბოს სტაბილიზებული შემავსებლები (ცერიუმის ოქსიდი). ფენილ-მოდიფიცირებული სილოქსანის სეგმენტები თრგუნავს დაბალ ტემპერატურულ კრისტალიზაციას, რაც იძლევა მოქნილობას -100°C-ზე ქვემოთ.
დაწვრილებით
2026-06-24
Aokai PTFE-მა თავისი სრული პროდუქციის დებიუტი შედგა APFE Shanghai 2026-ზე (Booth 6T602, Hall 6). გამორჩეულ პროდუქტებს შორისაა მინაბოჭკოვანი PTFE ლენტები, სუფთა PTFE ფილმები, ანტისტატიკური კლასები და მაღალტემპერატურული კონვეიერის ლენტები - ფარავს საკვების გადამუშავებას, PV ლამინირებას, ლითიუმის ბატარეებს, ელექტრონიკას და შეფუთვას. გამოფენა გაგრძელდება 26 ივნისამდე. ყველა პროდუქტი მხარს უჭერს საბაჟო სპეციფიკაციებს.
დაწვრილებით
2026-06-18
მაღალი სიმტკიცის PTFE მაღალი ტემპერატურის ქსოვილი არის მაღალი გამძლეობის მინა და PTFE საფარის ნაერთი. ძირითადი აპლიკაციები მოიცავს სამრეწველო ტრანსპორტირებას (საკვების გამოცხობა, ტექსტილის გაშრობა, PCB-ის ტრანსპორტირება), შედუღებისგან დაცვა (სითბოდამცავი გადასაფარებლები, ფარები), ჩამოსხმა და ცხელი პრესის ფორმირება (რეზინის ჩამოსხმა, PV ლამინირება), ელექტრო იზოლაცია (საავტომობილო ჭრილები, საკაბელო სახვევები), არქიტექტურული მემბრანები (სტადიონის სახურავების საწინააღმდეგო გარსი, 30+წელიანი სახურავები). სახსრები, სატანკო საფენები), საჰაერო სივრცე (თერმული საბნები) და სპეციალური აპლიკაციები (ლაზერული ჭრა, 3D ბეჭდვა).
დაწვრილებით
2026-06-18
გაშრობა არის კრიტიკული ნაბიჯი PTFE მაღალი ტემპერატურის ქსოვილის წარმოებაში. საერთო დეფექტებს მიეკუთვნება: ბზარი (ძალიან სწრაფი გაშრობა, ზედაპირის გახეხვა), საფარის მიგრაცია (ნაწილაკების გადაადგილება ზედაპირზე, სუსტი შიდა ბმა), ხვრელებს/ბუშტუკებს (შეკავებული ჰაერი ან ორთქლი), თეთრი ლაქები და ცარცი (სურფაქტანტის მიგრაცია ან არასრული შერწყმა), გაყვითლება/კოკირება (დანამატების გადახურება), დესტრუქციული გაჟონვა (დალამინაცია). გასწორება), დაჭიმულობა (არათანაბარი შეკუმშვა), ზედაპირი მშრალი, მაგრამ შიდა სველი (კანის შეკავება ტენიანობას) და სქელი კიდეები (ყავის რგოლის ეფექტი). გადაწყვეტილებები მოიცავს კონტროლირებად გაშრობის პროფილებს, სათანადო ვენტილაციას და სუბსტრატის წინასწარ დამუშავებას.
დაწვრილებით
2026-06-18
PTFE მაღალტემპერატურული ლენტის გაჭრილი სახის სტრუქტურა პირდაპირ გავლენას ახდენს წებოვანი გაჟონვაზე და კიდეების აწევაზე გამოყენების დროს. ცუდი ჭრილი (მოდუნებული პირები, არასწორი კუთხე) ქმნის წებოს ძაფებს, ათხელებს კიდეების წებოვან ფენას და აჩენს მინაბოჭკოვანი ბურღულებს - იწვევს ჟონვას, სუსტ შეკავშირებას და აწევას სიცხის ან დაძაბულობის პირობებში. არარეგულარული ბოლო სახეები (ტალღოვანი, ამობურცული) იწვევს წნევის არათანაბარ განაწილებას, რაც იწვევს წებოვანი ცოცხალს შენახვის დროს. იდეალური ბოლო სახე არის გლუვი, ჩამოსხმული და დაზიანების გარეშე - მოქმედებს როგორც დალუქვა, რომელიც ბლოკავს წებოვანს და უზრუნველყოფს კიდეების სრულ შეკავშირებას.
დაწვრილებით
2026-06-17
მინაბოჭკოვანი ქსოვილის PTFE ემულსიური გაჟღენთისთვის საჭიროა სხვადასხვა დამხმარე საშუალებები ერთგვაროვანი საფარის, ძლიერი გადაბმისა და დეფექტების გარეშე ზედაპირის მისაღწევად. ძირითადი დანამატები მოიცავს: დამატენიანებელ აგენტებს (ამცირებს ზედაპირულ დაძაბულობას, აუმჯობესებს შეღწევადობას), გასქელებას (კონტროლის სიბლანტეს და საფარის მასას), pH რეგულატორები (ემულსიის სტაბილიზაციას pH 9-10-ზე), სილანის დამაკავშირებელ აგენტებს (მინაზე ადჰეზიის გაზრდა), ფირის ფორმირების დამხმარეები (PFA/FEP შემავსებლის გამტარებლობისთვის (შემავსებლის წინააღმდეგობისთვის) pinholes) და humectants (ნელი გაშრობა). შერჩევა დამოკიდებულია სუბსტრატსა და შესრულების მოთხოვნებზე.
დაწვრილებით
2026-06-17
PTFE ლენტის საფარის დროს, სილიკონის წნევისადმი მგრძნობიარე წებოვანი გამხსნელის აორთქლების სიჩქარე პროცესის კრიტიკული პარამეტრია. ზედმეტად სწრაფი → ზედაპირული გარუჯვა, ცუდი გასწორება, ხვრელები (ჩამორჩენილი გამხსნელი) და კრატერები (კონდენსაცია ან დამაბინძურებლებით გამოწვეული). ზედმეტად ნელი → ჩამოხრილი, სქელი კიდეები და სველდება დაბალი ზედაპირის ენერგიის PTFE-ზე. იდეალური სტრატეგია: ნელი საწყისი აორთქლება გათანაბრების და ბუშტების გაქცევისთვის, შემდეგ დაჩქარებული გაშრობა ფორმირებისთვის. გამოიყენეთ შერეული გამხსნელები (ტოლუენი/ქსილენი + სწრაფად შრება) და ღუმელის გრადიენტური ტემპერატურა (დაბალი→საშუალო→მაღალი).
დაწვრილებით