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
2026-07-16
Šajā rakstā ir aplūkota auduma stiepes kontroles ietekme uz teflona augstas temperatūras lentes pārklājumu uz PTFE substrāta līdzenumu un līmes pārklājuma viendabīgumu. Ietekme uz pamatnes līdzenumu: spriegums, kas pārsniedz elastības robežu, izraisa neatgriezenisku plastisku stiepšanos un izstiepšanos (garenisku pagarinājumu, šķērsvirziena sašaurināšanos), veidojot atslābumu, grumbas un viļņainus rakstus; PTFE šļūde ilgstošas spriedzes apstākļos pēc atdzesēšanas kļūst 'iesaldēta', izraisot virsmas nelīdzenumus; nevienmērīgs šķērsspriegojums, ko izraisa sliktā rullīšu paralēlisms, rada izliektas malas, centrālo tulznu veidošanos un periodiskas cieši vaļīgas pēdas.
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 krokošanās, 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
2026-07-15
Šajā rakstā ir aprakstīts PTFE augstas temperatūras līmlentes slāņa kohēzijas stiprības izmaiņu modelis pēc novecošanas augstā temperatūrā. Trīspakāpju modelis: Pēccietēšanas pieaugšanas stadija (agrīna augstas temperatūras iedarbība 200-260°C, atlikušās reaktīvās grupas turpina šķērssavienojumu, ievērojami palielinās kohēzija); Stabila līdzsvara stadija (savstarpēja saikne tuvojas pabeigšanai, kohēzija saglabājas stabila ilgu laiku); Degradācijas un samazināšanās stadija (pārmērīgs laiks/temperatūra izraisa galvenās ķēdes degradāciju, samazinās kohēzija, līme mīkstina un kļūst lipīga). Tiek analizēti kohēzijas atteices (iekšējā plīsuma, atstājot atlikumu) un izspiešanas (aukstuma plūsma no malām samazināta moduļa dēļ) galvenie cēloņi.
Lasīt vairāk
2026-07-14
Šajā rakstā ir detalizēti aprakstīti augstas temperatūras teflona auduma pielietojumi saules enerģijas nozarē. Galvenais pielietojums moduļu laminēšanā: virs/zem PV moduļiem novietotais atbrīvošanas audums neļauj izkausētai EVA (140-150°C) pielipt pie sildīšanas plāksnes vai gumijas plāksnes, aizsargājot aprīkojumu un nodrošinot gludas moduļu virsmas; laminatora konveijera lentes automātiskai iekraušanai/izkraušanai; gumijas plāksnītes aizsargaudums, kas pagarina kalpošanas laiku. Šūnu virknes lodēšana: konveijera lentes, kas ved šūnas un lenti cauri sildīšanas zonai, ar nepiedegošu virsmu, kas ir izturīga pret plūsmu un lodēšanas šļakatām; apsildes platformu spilveni lodēšanas darbstacijām. Augstas temperatūras izolācija: ietīšana apkures caurulēm, termopāriem, kabeļiem laminatoros un konservēšanas krāsnīs; iekārtas siltumizolācijas aizkari un vairogi.
Lasīt vairāk
2026-07-14
Šajā rakstā ir aprakstītas stikla šķiedras auduma pirmapstrādes darbības pirms PTFE emulsijas impregnēšanas. 1. darbība: termiskā apstrāde/atvaskošana 300–450°C, lai pilnībā noņemtu parafīna vasku un eļļas no šķiedru virsmas (parafīna vasks, cietes atvasinājumi), nepieciešamais atlikuma saturs ir mazāks par 0,2%, iegūstot 'termiski atvaskotu audumu'. 2. darbība. Virsmas ķīmiskā apstrāde — silāna 5,KH-5 uzklāšana. A-174), lai uz šķiedras virsmas veidotu ķīmisku savienojuma plēvi, kas nodrošina molekulāro tiltu starp neorganiskām stikla šķiedrām un organisko PTFE; komerciāli pieejamiem iepriekš apstrādātiem audumiem šo darbību var izlaist, taču tas ir jāpārbauda. 3. solis: Žāvēšana un iepriekšēja uzkarsēšana — žāvēšana 80–120°C temperatūrā 1–2 stundas, lai samazinātu mitruma saturu zem 0,1%, novēršot burbuļu/tukšumu veidošanos cietēšanas laikā.
Lasīt vairāk
2026-07-14
Šajā rakstā ir aprakstītas metodes, kā uzlabot augstas noturības teflona augstas temperatūras lentes šļūdes pretestību un ilgtermiņa noturības stabilitāti. Stratēģijās ietilpst: Molekulārā tīkla topoloģijas optimizācija — augsta MQ silikona sveķu/sveķu attiecība (1,2:1–2:1) veido stingrus cietās fāzes domēnus; fenilgrupu iekļaušana (20-30 mol%) kavē ķēdes kustību; šķērssaites molekulmasa kontrolēta pie 5000-15000 g/mol; Gradienta moduļa daudzslāņu līmes struktūra — grunts-enkurojošais slānis (1-3μm) ar silāna sakabes līdzekli, augsta moduļa kohēzijas slānis (30-50μm) kā bīdes izturīgs karkass, viskoelastīgs funkcionālais slānis (3-8μm) virsmas mitrināšanai; Nanopildvielas — kūpināts silīcija dioksīds (10-25 mas.%) ar virsmas modifikāciju rada atgriezenisku fizisku šķērssavienojumu.
Lasīt vairāk
2026-07-13
Šajā rakstā aplūkotas ar PTFE pārklāta stikla šķiedras auduma strukturālās izmaiņas ķīmiski korozīvā vidē. PTFE pārklājums ir ārkārtīgi stabils lielākajā daļā vielu (ieskaitot ūdens regiju, koncentrētas skābes, organiskos šķīdinātājus) — molekulārās ķēdes paliek praktiski nemainīgas. Izņēmumi: izkausēti sārmu metāli ekstrahē fluoru, izraisot karbonizāciju (brūnu/melnu, trauslu); spēcīgi fluorējoši līdzekļi (F₂, ClF3) salauž oglekļa-oglekļa mugurkaulu; daži freona tipa šķīdinātāji izraisa pietūkumu; karstas koncentrētas oksidējošās skābes lēnām ievada uz virsmas polārās grupas.
Lasīt vairāk