2026-07-20
Šajā rakstā ir apskatītas teflona augstas temperatūras auduma iespējamās pielietošanas iespējas jaunajā cietvielu akumulatoru nozarē. Četras jomas: Sauso elektrodu/elektrolītu membrānas ražošana — augstas temperatūras pretpiedeguma konveijera lentes karsto ruļļu presēšanai (150-250°C), kas nodrošina vienmērīgu pašnesošo plēvju nolobīšanos; karsto rullīšu pārklājošais slānis kā daļēji pastāvīgs pretpielipšanas slānis; nodrošina gludu plēves virsmu, samazina defektus, uzlabo ražu. Atbrīvošanas uzlikas un amortizācijas spilventiņi karstās presēšanas blīvēšanai — sulfīda/polimēra akumulatoriem nepieciešama karstā izostatiskā/plakanā presēšana (100-300°C, desmitiem MPa); PTFE audums, kas novietots starp akumulatora skursteni un veidni, novērš saķeri, nodrošina vienmērīgu spiediena sadali, izmantojot mikroelastību, aizsargā sildīšanas plāksnes.
Lasīt vairāk
2026-07-20
Šajā rakstā aplūkotas izmaiņas PTFE molekulārajās ķēdēs ultravioletā starojuma ietekmē. Galvenās ķēdes šķelšanās un molekulmasas samazināšana: UV (254 nm, 471 kJ/mol) sarauj CC saites (347 kJ/mol), izraisot homolīzi, radot brīvos radikāļus, kas beidzas ar CF₂, strauju molekulmasas kritumu, stingrības un pagarinājuma zudumu. Brīvo radikāļu reakcijas ceļi: skābeklī veidojas peroksīda radikāļi, kas pārkārtojas par acilfluorīda (-COF) un karbonskābes (-COOH) gala grupām, atbrīvojot COF₂ un CO2 (COF₂ hidrolizējas līdz HF); inertās atmosfērās dominē disproporcija/rekombinācija, bet ķēdes šķelšanās paliek dominējošā.
Lasīt vairāk
2026-07-18
Šajā rakstā ir apskatīts teflona augstas temperatūras auduma pielietojums skafandra siltumizolācijas slāņos. Materiāla būtība: ar PTFE pārklāts stiklšķiedras audums, kas kosmosā pazīstams kā Beta audums, apvienojot auduma elastību ar PTFE ārkārtēju inerci pret vidi. Nozīme: termiskā mikrometeoroīdu apģērba (TMG) ārējais slānis ārpus transportlīdzekļa mobilitātes vienībās, kas ir tieši vērsts pret vakuumu, ekstremālām temperatūras atšķirībām un mikrometeoroidiem kā pirmā fiziskā/termiskā barjera iekšējām aluminizētām plēvēm. Ekstrēma vides aizsardzība: iztur -200°C līdz +260°C diapazonu (pret sauli >120°C līdz ēnai -160°C); balta virsma atspoguļo saules starojumu; aizsargā trauslās alumīnija poliimīda plēves no skrāpējumiem un plīsumiem. Kustības palīdzība: zemas berzes PTFE virsma novērš slāņa sapīšanās šuves locīšanas laikā, nodrošinot EVA elastību.
Lasīt vairāk
2026-07-18
Šajā rakstā ir apskatītas teflona augstas temperatūras auduma izmantošanas priekšrocības litija akumulatora elektrodu žāvēšanai. Izmanto kā konveijera lentes vai cepeškrāsns starpliku, atrisinot trīs galvenās problēmas: vircas saķeri, koroziju un elektrodu skrāpējumus. Četras priekšrocību jomas: elektrodu kvalitāte un ražība — pretpielipšanas īpašības novērš PVDF saistvielas adhēziju, nodrošinot vieglu pilnīgu lobīšanos; vienmērīga siltumvadītspēja 100-140°C novērš plaisāšanu/piedegšanu; gluda virsma novērš skrāpējumus un pulvera izliešanu; Izturība un ekspluatācijas stabilitāte — ķīmiskā izturība pret NMP šķīdinātāju un elektrolītu tvaikiem bez uzpūšanās/novecošanās; augsta stiepes izturība un izmēru stabilitāte no stiklplasta pamatnes precīzai pozicionēšanai; viegla tīrīšana ar minimālu atlikumu, salīdzinot ar metāla sieta jostām.
Lasīt vairāk
2026-07-17
Šis raksts aptver tipisku līnijas ātruma diapazonu PTFE augstas temperatūras auduma impregnēšanas ražošanas līnijai. Tipiskais ātrums: 2-15 m/min, stabils darbības diapazons 3-8 m/min, plāni audumi/ātrgaitas līnijas līdz 10-15 m/min. Ierobežojumi impregnēšanas iespiešanās dēļ: audumam jābūt pilnībā piesātinātam ar PTFE emulsiju šķiedru saišķu iekšpusē — pārāk liels ātrums izraisa nepietiekamu impregnēšanu, sveķu badu un sausas šķiedras; emulsijas viskozitāte, cieto vielu koncentrācija, auduma aušanas blīvums samazina iespiešanās ātrumu, tāpēc bieziem/blīviem audumiem ir nepieciešams lēnāks ātrums. Pārklājuma gājieni: vairākas kārtas (2-6+) nepieciešamas blīvam bezdefektu pārklājumam; noenkurošanai pirmā piegājiena lēnāka, turpmākās gājienus var mēreni palielināt.
Lasīt vairāk
2026-07-17
Šajā rakstā ir apskatīts stikla šķiedras auduma ar augstu silīcija dioksīda saturu un pielietojuma scenārijiem. Silīcija dioksīda satura specifikācija: kodola indikators ir SiO₂ ≥ 96% (standarta 96-98%, augstākās klases > 99% ar skābes izskalošanos un saķepināšanu, tuvojoties tīrai kvarca šķiedrai). Ražošana: E-stikla audums tiek pakļauts karstās skābes izskalošanai, lai izšķīdinātu komponentus, kas nav silīcija dioksīds (bora oksīds, nātrija oksīds), izveidojot porainu karkasu ar augstu silīcija dioksīdu, pēc tam saķepinot blīvēšanai. Galvenās priekšrocības: nepārtraukta darbība 900°C temperatūrā oksidējošā atmosfērā, īslaicīga virs 1200°C, mīkstināšanas temperatūra tuvu 1700°C; ķīmiskā stabilitāte pret lielāko daļu skābju/sārmu, izņemot HF un karsto fosforskābi; zema dielektriskā konstante un stabila izolācija augstās temperatūrās.
Lasīt vairāk
2026-07-16
Šis raksts aptver teflona augstas temperatūras auduma atslāņošanās fenomenu. Atslāņošanās attiecas uz atdalīšanu un lobīšanos starp virsmas PTFE pārklājumu un iekšējo stiklšķiedras pamatnes audumu vai starp vairākiem pārklājuma slāņiem. Vizuālās izpausmes: tulznu veidošanās/izspiedušies (pacelti burbuļi ar dobuma sajūtu) kā agrīnas pazīmes; starpslāņu pīlings ar pārklājumu, kas viegli noņemams loksnēs, kas atklāj baltu stiklšķiedru; lokalizēta balināšana, kam seko lobīšanās pēc karstuma/berzes. Galvenie cēloņi: Termiskās slodzes bojājumi — atšķirīgi termiskās izplešanās koeficienti starp PTFE un stiklšķiedru rada iekšēju spriegumu, ātri sildīšanas/dzesēšanas cikli izraisa atdalīšanu; Ražošanas kvalitātes defekti — neatbilstoša stikla šķiedras virsmas apstrāde, slikta PTFE impregnēšana, nepietiekama saķepināšana, kas izraisa vāju saskarnes savienojumu.
Lasīt vairāk
2026-07-16
Šajā rakstā ir aprakstītas teflona augstas temperatūras auduma mikrostrukturālās īpašības. Substrāta karkass: stikla šķiedras aušanas tekstūra vienkāršā/sarža pinumā ar augstu porainību (mikronu mēroga poras šķiedru saišķos un šķēru-audi mezglos), nodrošinot vietu PTFE impregnēšanai. Pārklājuma morfoloģija: pilna impregnēšanas iekapsulēšana, kas veido 'dzelzsbetona' struktūru, kur stikla šķiedras ir stiegrojuma fāze, PTFE ir nepārtraukta matrica; mezgliņu (daļiņu) virsmas mezglu mikrostruktūra, kas savstarpēji savienotas ar smalkām fibrilām, kas veidojas saķepināšanas laikā; Nepārtraukts blīvs apvalka slānis (no vairākiem līdz desmitiem mikronu biezs) no tīra PTFE kā galvenā barjera ķīmiskajai inercei, nelipšanas īpašībām un elektroizolācijai.
Lasīt vairāk
2026-07-15
Šajā rakstā aplūkotas strukturālās izmaiņas PTFE augstas temperatūras audumā novecošanas laikā. Četri aspekti: PTFE pārklājuma mikrostruktūra — molekulārās ķēdes šķelšanās un oksidēšanās (karbonilgrupu/karboksilgrupu veidošanās), kristāliskuma izmaiņas (agrs pacelšanās, tad sabrukums), mikroplaisu un caurumu veidošanās, virsmas pulverēšana; Stikla šķiedras substrāts un saskarne — līmēšanas/savienojošā aģenta sadalīšanās, kas izraisa savienojuma zudumu, saskarnes atdalīšanās un atslāņošanās (pūslīšu veidošanās, balti laukumi), stikla šķiedras tīkla erozija un trauslums, sārmu metālu oksīda nogulsnēšanās, kas izraisa sprieguma koroziju; Makroskopiskā struktūra un izskats — krāsas maiņa (balts→bēšs→brūns→melns), saraušanās deformācija un čokurošanās, virsmas raupjums un spīduma zudums, pūderēšanās pieskaroties, pilnīgs elastības zudums. Novecošanas būtība: progresīvs 'pārklājuma noārdīšanās → saskarnes bojājums → substrāta degradācijas process'
Lasīt vairāk
2026-07-15
Šajā rakstā ir aprakstīts, kā kontrolēt PTFE augstas temperatūras auduma saķepināšanas laiku. Galvenā vadības metode: līnijas ātruma regulēšana. Saķepināšanas laiks = efektīvais sildīšanas sekcijas garums ÷ auduma kustības ātrums. Efektīvais saķepināšanas slieksnis ir 350°C (virs šīs temperatūras tiek uzskatīts par saķepināšanas laiku). Vairāku zonu temperatūras sadalījums: priekšsildīšana (100-250°C), saķepināšana (360-395°C), augstas temperatūras iestatīšana (380-390°C), dzesēšana (zem 300°C). Atsauces laiki pie 380-390°C: viegls (0,08-0,13 mm) 30-60 sekundes; standarta (0,18-0,25 mm) 1,5-3 minūtes; smags (≥0,35 mm) 3-5 minūtes. Identifikācija un regulēšana: nepietiekama saķepināšana (zema izturība, pulvera izliešana, mikroplaisas) → samaziniet ātrumu, lai pagarinātu laiku; pārmērīga saķepināšana (dzeltenība, trauslums, balti dūmi) → palieliniet ātrumu, lai saīsinātu uzturēšanās laiku. Temperatūras un laika ekvivalence nodrošina ātru saķepināšanu augstā temperatūrā (395-405°C, sekundes) vai zemas temperatūras lēnu saķepināšanu (360-375°C, 5-8 minūtes).
Lasīt vairāk