2026-07-24
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາການນໍາໃຊ້ຂອງ PTFE fabric ອຸນຫະພູມສູງໃນຜະລິດຕະພັນເສັ້ນໄຍກາກບອນຮາບພຽງໃນຜະລິດຕະພັນ. ການບີບອັດ molding: ວາງໄວ້ລະຫວ່າງ molds ແລະ prepregs ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ epoxy resin adhesion, ເຮັດໃຫ້ demolding ງ່າຍ; sandwiched ລະຫວ່າງຫຼາຍ panels ບາງໆເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ adhesion ເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ການ molding ຖົງສູນຍາກາດ: ຮູບເງົາປ່ອຍ reusable ລະຫວ່າງ prepreg ແລະ breather ຜ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ passage ອາຍແກັສ / resin ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ການປອກເປືອກງ່າຍຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ; ດ້ານໂຄງສ້າງໂອນໂຄງສ້າງພື້ນຜິວອັນດີເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫຍາບຂອງການເຊື່ອມໂຍງ, ກໍາຈັດການຂັດ. ການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ສາຍແອວ conveyor ບໍ່ຕິດ seamless ປະຕິບັດ prepregs ຜ່ານເຂດຄວາມຮ້ອນ / ກົດ; ຊັ້ນ cushion ແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຫຼຸດຜ່ອນການຫຍໍ້ຫນ້າທ້ອງຖິ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-24
ບົດຄວາມນີ້ກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປິ່ນປົວແປວໄຟສໍາລັບການດັດແກ້ຫນ້າດິນ PTFE ແລະປຽບທຽບຜົນກະທົບກັບການປິ່ນປົວ corona ແລະ plasma. ຄວາມເປັນໄປໄດ້: flame ສາມາດດັດແປງ PTFE ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາ - ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ (PTFE decomposes ປ່ອຍ HF ສານພິດແລະ perfluoroisobutylene); ປະສິດທິພາບຈໍາກັດ (ພະລັງງານພຽງແຕ່ 30-35 mN / m, ປະກອບເປັນຊັ້ນເຂດແດນອ່ອນແອ). ກົນໄກການເຮັດວຽກ: flame — ການຜຸພັງຂອງອຸນຫະພູມສູງຊົ່ວຄາວ (> 1000 ° C), etching ເລັກນ້ອຍ, ກຸ່ມອົກຊີເຈນຈໍານວນຫນ້ອຍ; corona - ການໄຫຼແຮງດັນສູງສ້າງ ozone / ອົກຊີເຈນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ, oxidation ອ່ອນໆ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາບໍ່ສາມາດທໍາລາຍພັນທະບັດ CF; plasma — ອະນຸພາກພະລັງງານສູງ/ອີເລັກໂທຣນິກ/ອະນຸພາກອິດສະລະໄດ້ຕັດພັນທະບັດ CF ໂດຍກົງ ແລະກຸ່ມ graft polar (hydroxyl, carboxyl, amino).
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-23
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາວິທີການຈັບຄູ່ຄວາມໄວເສັ້ນເຄື່ອງເຄືອບແລະຄວາມຍາວຂອງເຕົາອົບເພື່ອຮັບປະກັນກາວ organosilicone ຮອດລະດັບການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍສໍາລັບ tape PTFE ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຫຼັກການຈັບຄູ່ຫຼັກ: ເວລາທີ່ຢູ່ອາໃສທັງໝົດ t_total = ຄວາມຍາວຂອງເຕົາອົບທີ່ມີປະສິດທິພາບ L ÷ ຄວາມໄວເສັ້ນ v ຈະຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າເວລາປິ່ນປົວຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຕ້ອງການ. ໄດ້ຮັບຄຸນລັກສະນະການປິ່ນປົວໂດຍຜ່ານ DSC ຫຼືການທົດສອບການປິ່ນປົວການຕິດຕັ້ງ 'ອຸຫະພູມ — ເວລາປິ່ນປົວຕໍາ່ສຸດທີ່' ຄວາມສໍາພັນ. ຮູບແບບການປິ່ນປົວສະສົມທຽບເທົ່າ: ແບ່ງເຕົາອົບອອກເປັນເຂດ, ຄິດໄລ່ ti=Li/v ແລະ tcure(Ti), ຮັບປະກັນ ∑(ti/tcure(Ti)) ≥1. ຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່: ກໍານົດເຂດອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມຍາວ Li ແລະອຸນຫະພູມ Ti; ກໍານົດຄວາມໄວເສັ້ນ v, ຄິດໄລ່ເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງແຕ່ລະເຂດແລະອັດຕາສ່ວນການປະກອບສ່ວນ; iterate ຈົນກ່ວາທັງຫມົດ ≥1 (ຂອບຄວາມປອດໄພ 1.1-1.2 ແນະນໍາ).
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-23
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາຫນ້າທີ່ຂອງ PTFE ໃນ cladding insulation ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ missile. ສີ່ກົນໄກ: ການເສື່ອມຄວາມຮ້ອນຂອງ endothermic — PTFE depolymerizes ຢູ່ທີ່ ~ 400 ° C ກັບ tetrafluoroethylene (ສູງ endothermic, ~ 3,000 ° C ອາຍແກັສການເຜົາໃຫມ້), ການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການສະກັດເອົາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກພື້ນຜິວຝາ. ການລະບາຍຄວາມເຢັນ ແລະ insulation ຮູບເງົາອາຍແກັສ — ທາດອາຍຜິດ decomposition (tetrafluoroethylene) permeate ພາຍນອກໂດຍຜ່ານຮູຂຸມຂົນຈຸນລະພາກ, ເອົາຄວາມຮ້ອນຫນ້າດິນ; ຟິມອາຍແກັສທີ່ໄຫຼໄດ້ແຍກແກັດການເຜົາໃຫມ້ອຸນຫະພູມສູງອອກຈາກຝາ, ຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນໃກ້ຝາ>50%; ຮູບເງົາອາຍແກັສແກ້ໄຂຄວາມໄວ/ອຸນຫະພູມຊັ້ນຊາຍແດນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງອະນຸພາກ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-23
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາຜົນກະທົບຂອງການ irradiation gamma-ray ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ PTFE ແລະຄຸນສົມບັດ. ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທາງເຄມີ: ຄີຫຼັງ gamma ທໍາລາຍຕ່ອງໂສ້ຕົ້ນຕໍ CC ແລະຕ່ອງໂສ້ຂ້າງ CF (G-value 3.0-3.5), ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂູດລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນ; ໃນອົກຊີເຈນ, ອະນຸມູນອິດສະລະປະກອບເປັນຮາກ peroxy ແນະນໍາກຸ່ມ acyl fluoride ແລະອາຊິດ carboxylic (hydrolyzing ກັບ HF). ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການ condensed: crystallinity ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ (ປະລິມານຕ່ໍາ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັ້ນ rearrange) ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົກ (ປະລິມານສູງຂຶ້ນ, ຂໍ້ບົກພ່ອງ disrupt ໄປເຊຍກັນ); ໄປເຊຍກັນ lamellar fragment ເປັນ crystallites ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ມີລໍາດັບໄລຍະຫ່າງຫາຍໄປ. ການເສື່ອມສະພາບຂອງຊັບສິນ: ການຍືດຕົວໃນເວລາພັກຜ່ອນຫຼຸດລົງຈາກ 0.1 kGy ໃນອາກາດ, ສູນເສຍ> 90% ຢູ່ທີ່ ~ 1kGy — ວັດສະດຸກາຍເປັນແຂງແລະແຕກ; ຈຸດລະລາຍຫຼຸດລົງຈາກ 327°C ຫາຕໍ່າກວ່າ 310°C; ກຸ່ມ Polar ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ dielectric ຄົງທີ່ / ການສູນເສຍ; ພື້ນຜິວປ່ຽນຈາກສີຂາວເປັນສີຂີ້ເຖົ່າ / ສີດໍາໂດຍການສູນເສຍຄວາມເງົາ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-22
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາວິທີການໃນການຄວບຄຸມ crystallinity ຂອງການເຄືອບ PTFE ກ່ຽວກັບຜ້າ Teflon ອຸນຫະພູມສູງ. ການຄວບຄຸມອັດຕາຄວາມເຢັນແມ່ນໂດຍກົງແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ: ການເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງໄວວາ (quenching) ຜ່ານຜ້າມ່ານອາກາດເຢັນ, ມ້ວນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຫຼືຖັງນ້ໍາ - ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ freeze ກ່ອນທີ່ຈະຈັດລະບຽບ, ປະກອບໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບຂະຫນາດນ້ອຍ; ການເຄືອບແມ່ນອ່ອນ, ແຂງດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ຕິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຂງ / ຄວາມຕ້ານທານເລັກນ້ອຍ. ການເຮັດຄວາມເຢັນຊ້າໆ (annealing) ຜ່ານພາກສ່ວນຮັກສາຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ 10-50 ° C / h ຫຼື furnace cooling — ຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນຈັດເປັນ spherulites ຂະຫນາດໃຫຍ່ສົມບູນ; ການເຄືອບມີຄວາມແຂງສູງ, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຂະຫນາດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-22
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາການນໍາໃຊ້ຜ້າ Teflon ອຸນຫະພູມສູງໃນ furnaces sintering ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຮ້ອນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້: ໃຊ້ໄດ້ເປັນເບາະບໍ່ຕິດໃສ່ສາຍຮັດຕາຫນ່າງ ຫຼືຖາດເມື່ອອຸນຫະພູມເຕົາໄຟ ≤260°C (ການອົບດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ການເອົາຜ້າພັນຕີອອກ, ການຂ້າທາດ slurry) — ປັບປຸງປະສິດທິພາບ demolding ແລະການເກັບ. ຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນອຸນຫະພູມປານກາງ/ສູງ (300-950°C) — PTFE decomposes ປ່ອຍສານພິດ HF ແລະ perfluoroisobutylene, ອຸປະກອນ corroding ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພິດເຖິງຕາຍ. ຫຼັກການຄວາມປອດໄພ: ຖ້າຫາກວ່າອຸນຫະພູມ furnace ບໍ່ຊັດເຈນຫຼືບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຕ່ໍາ 260°C, ຢ່າໃຊ້. ຄຸນສົມບັດຫຼັກ: ການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ -70 ° C ຫາ 260 ° C, ໄລຍະສັ້ນ 300 ° C; ບໍ່ຕິດ ແລະ inertness ສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ; insulation ໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ; friction ຕ່ໍາ (~0.04); ພື້ນຖານ fiberglass ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-22
ບົດຄວາມນີ້ຈະປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນລັງສີອິນຟາເຣດ ແລະວິທີການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແບບໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຮ້ອນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງໂຄງສ້າງຂອງຊັ້ນກາວຊິລິໂຄນ. ກົນໄກການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ: ອາກາດຮ້ອນອີງໃສ່ການ convection, ການນໍາພາທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມອ່ອນໂຍນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ / ພາຍນອກຂະຫນາດນ້ອຍ; IR ມີຄວາມເລິກເຈາະຈຳກັດດ້ວຍການດູດຊຶມພື້ນຜິວທີ່ແຂງແຮງ (ຫຼາຍສິບຫາຫຼາຍຮ້ອຍໄມໂຄແມັດ) ການສ້າງ gradient ດ້ານເທິງຫາພາຍໃນ. ຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ crosslink: ອາກາດຮ້ອນເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວ synchronous ພາຍໃນແລະພາຍນອກທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ເປັນເອກະພາບ; IR ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນພື້ນຜິວມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຢ່າງໄວວາຂອງ 'ຮູບເງົາຜິວຫນັງ' ທີ່ຂັດຂວາງການນໍາຄວາມຮ້ອນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ພາຍໃນ, ສ້າງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ crosslink ຫຼຸດລົງຈາກຫນ້າດິນໄປຫາພາຍໃນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-21
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາລະດັບຄວາມໄວເສັ້ນປົກກະຕິສໍາລັບສາຍການຜະລິດ impregnation fabric Teflon ອຸນຫະພູມສູງ. ລະດັບຄວາມໄວ: ຜະລິດຕະພັນບາງໆທໍາມະດາ (0.08-0.30mm) ທີ່ 0.5-3 m / ນາທີ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ 1-3 m / min; ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຫນາ / ຫຼາຍ impregnated (≥0.4mm) ທີ່ 0.3-1 m / min; ສາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີເຕົາອົບຍາວສາມາດບັນລຸ 3-6 m / min ແຕ່ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ. ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຂະບວນການ: ເວລາແຫ້ງແລະ sintering ຕ້ອງການເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສ (PTFE ຕ້ອງການ 1-3 ນາທີຢູ່ທີ່ 380-400 ° C; ບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ການຍຶດຕິດ / ການແຕກຫັກ); ຄວາມໄວແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍການເວລາແຫ້ງ / sintering ຕໍາ່ສຸດທີ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຍາວຂອງເຕົາອົບຄົງທີ່. ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານວັດສະດຸ: ການກະຈາຍຂອງແຂງ / ຄວາມຫນືດສູງເຈາະເຂົ້າໄປໃນຊ້າໆ; ຜ້າຫນາ / ຫນາແຫນ້ນດູດຊຶມຂອງແຫຼວແລະໂອນຄວາມຮ້ອນຊ້າໆ; ຜ້າກວ້າງມັກຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີຢູ່ກາງຂອບ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຼຸດຄວາມໄວ. ອຸປະກອນແລະການແລກປ່ຽນຄຸນນະພາບ: ເຕົາອົບຫຼາຍເຂດຍາວອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງຂຶ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
2026-07-21
ບົດຄວາມນີ້ກວມເອົາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ PTFE emulsion ທີ່ຜະລິດໂດຍ suspension polymerization vs dispersion polymerization. ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ: polymerization suspension ບໍ່ສາມາດຜະລິດ emulsion PTFE ໂດຍກົງ; PTFE emulsion ທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກ polymerization ກະແຈກກະຈາຍເທົ່ານັ້ນ. 'Suspension-method emulsion' ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນ suspension aqueous ຂອງດິນ suspension-polymerized resin micropowders. Polymerization ການກະຈາຍ (emulsion ຕົ້ນຕໍ): ອະນຸພາກ spherical (0.1-0.3μm, ການແຜ່ກະຈາຍແຄບ), stabilized ໂດຍ surfactants perfluorinated, ນ້ໍາໂມເລກຸນສູງທີ່ສຸດ (> 94% crystallinity), fibrillation ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຕ້ອງການ 380 ° C sintering ເພື່ອສ້າງຮູບເງົາແຂງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ