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그만큼 직물은 평직, 능직 또는 기타 직조의 다중 가닥 유리 섬유 원사로 직조되어 메시 골격을 형성하며, 개별 모노필라멘트 직경은 수 마이크론에서 10 마이크론 이상에 이르고 표면이 매끄럽습니다.
코팅하기 전에 섬유 다발 내부와 경사-위사 교차 노드 모두에 수많은 미크론 크기의 기공이 있어 후속 PTFE 함침을 위한 공간을 제공합니다.
PTFE 수지는 각 개별 필라멘트 사이의 틈으로 침투하여 '철근 콘크리트' 유형의 복합재를 형성합니다. 여기서 유리 섬유는 강화 단계 역할을 하고 PTFE는 연속 매트릭스 역할을 합니다. 단면을 보면 섬유가 수지 내에 균일하게 묻혀 있는 것을 볼 수 있습니다.
순수 PTFE 표면은 소결 과정에서 접힌 사슬 라멜라의 집합에 의해 형성된 미세한 원섬유로 상호 연결된 결절(입자)의 독특한 네트워크 형태를 나타내며, 이는 재료에 들러붙지 않고 자체 윤활 특성을 부여합니다.
표면층은 순수 PTFE로 강화되어 수 마이크론에서 수십 마이크론 두께의 조밀하고 유리 섬유가 없는 스킨 필름을 형성합니다. 이는 화학적 불활성, 들러붙지 않는 특성 및 전기 절연에 대한 핵심 장벽 역할을 합니다.
소결 중 불완전한 함침이나 수축으로 인해 섬유 다발의 중심과 직조 노드에 미크론 규모의 공극이나 균열이 생겨 이형 성능과 내화학성이 저하될 수 있습니다.
유리 섬유와 PTFE는 호환되지 않습니다. 현미경으로 섬유 풀아웃으로 인해 남겨진 매끄러운 구멍을 관찰할 수 있습니다. PTFE는 커플링제 처리 또는 기계적 연동을 통해 섬유를 단단히 고정시켜 계면 결합 강도를 향상시킵니다.
PTFE는 반결정성 폴리머입니다. 정상적인 소결 후에는 구정석과 줄무늬 결정이 공존하며 결정화도는 일반적으로 50%~70% 범위이고 잘 정돈된 분자 사슬 배열을 나타냅니다.
높은 결정성은 이 소재에 최대 260°C의 장기 내열성과 매우 낮은 고온 크리프를 부여합니다. 과소결 또는 과소결은 비정상적인 결정 상태를 초래하여 서비스 수명을 단축시킬 수 있습니다.
위의 정보는 에서 제공한 것입니다. 강소아오카이신소재기술유한회사
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