~!phoenix_var2_0!~ ~!phoenix_var2_1!~     : mandy@akptfe.com      : +86 18796787600       : vivian@akptfe.com
Please Choose Your Language

Berita dan Peristiwa

  • Apakah aplikasi fabrik suhu tinggi PTFE dalam produk komposit rata gentian karbon?
    Apakah aplikasi fabrik suhu tinggi PTFE dalam produk komposit rata gentian karbon?
    24-07-2026
    Artikel ini merangkumi aplikasi fabrik suhu tinggi PTFE dalam produk komposit rata gentian karbon. Pengacuan mampatan: diletakkan di antara acuan dan prepregs menghalang lekatan resin epoksi, membolehkan pembongkaran mudah; diapit di antara beberapa panel nipis untuk mengelakkan lekatan bersama. Pengacuan beg vakum: filem pelepas boleh diguna semula antara kain prepreg dan penyedut, membenarkan laluan gas/resin sambil membolehkan pengelupasan mudah selepas sembuh; sisi bertekstur memindahkan tekstur permukaan halus untuk meningkatkan kekasaran ikatan, menghapuskan pengamplasan. Pengeluaran berterusan: tali pinggang penghantar tidak melekat lancar membawa prepregs melalui zon pemanasan/menekan; lapisan kusyen mengedarkan tekanan sama rata mengurangkan lekukan setempat.
    Baca Lagi
  • Bolehkah teknologi rawatan nyalaan digunakan pada pengubahsuaian permukaan substrat PTFE? Bagaimanakah prestasinya dibandingkan dengan rawatan korona dan rawatan plasma?
    Bolehkah teknologi rawatan nyalaan digunakan pada pengubahsuaian permukaan substrat PTFE? Bagaimanakah prestasinya dibandingkan dengan rawatan korona dan rawatan plasma?
    24-07-2026
    Artikel ini mengkaji kebolehlaksanaan rawatan nyalaan untuk pengubahsuaian permukaan PTFE dan membandingkan kesan dengan rawatan korona dan plasma. Kebolehlaksanaan: nyalaan boleh mengubah suai PTFE tetapi jarang digunakan dalam industri — risiko keselamatan (PTFE terurai melepaskan HF toksik dan perfluoroisobutylene); prestasi terhad (tenaga permukaan hanya 30-35 mN/m, membentuk lapisan sempadan yang lemah). Mekanisme kerja: nyalaan — pengoksidaan suhu tinggi sementara (>1000°C), goresan sedikit, beberapa kumpulan oksigen; korona — nyahcas voltan tinggi menjana ozon/oksigen aktif, pengoksidaan ringan, ketumpatan tenaga rendah tidak boleh memecahkan ikatan CF; plasma — zarah/elektron/radikal bebas bertenaga tinggi secara langsung membelah ikatan CF dan cantuman kumpulan kutub (hidroksil, karboksil, amino).
    Baca Lagi
  • Perbandingan Ketepatan Kaedah Pengujian Darjah Pengawetan untuk Pelekat Sensitif Tekanan Silikon (Kaedah Pengekstrakan Pelarut, Kaedah DSC dan Kaedah FTIR)
    Perbandingan Ketepatan Kaedah Pengujian Darjah Pengawetan untuk Pelekat Sensitif Tekanan Silikon (Kaedah Pengekstrakan Pelarut, Kaedah DSC dan Kaedah FTIR)
    24-07-2026
    Artikel ini membandingkan ketepatan tiga kaedah ujian tahap pengawetan untuk pelekat sensitif tekanan silikon. Pengekstrakan pelarut (kandungan gel) mengukur pecahan rangkaian tidak larut melalui pengekstrakan Soxhlet — menganggarkan terlalu tinggi disebabkan segmen terjerat secara fizikal disalah anggap sebagai pautan silang, ketepatan ±2-5%, ketepatan kimia terendah. DSC mengukur haba tindak balas sisa (α=1-ΔHresidual/ΔHtotal) — boleh dipercayai pada penukaran rendah ke sederhana tetapi terlalu tinggi pada penukaran tinggi disebabkan kumpulan sisa terhad penyebaran, kebolehulangan <±2%.
    Baca Lagi
  • Bagaimana untuk memastikan pelekat silikon organik mencapai tahap pengawetan sasaran dengan memadankan kelajuan talian mesin salutan dan panjang ketuhar untuk pita PTFE suhu tinggi?
    Bagaimana untuk memastikan pelekat silikon organik mencapai tahap pengawetan sasaran dengan memadankan kelajuan talian mesin salutan dan panjang ketuhar untuk pita PTFE suhu tinggi?
    23-07-2026
    Artikel ini merangkumi cara memadankan kelajuan talian mesin salutan dan panjang ketuhar untuk memastikan pelekat organosilikon mencapai tahap pengawetan sasaran untuk pita PTFE suhu tinggi. Prinsip pemadanan teras: jumlah masa kediaman t_jumlah = panjang ketuhar berkesan L ÷ kelajuan garisan v mestilah tidak kurang daripada masa penyembuhan minimum yang diperlukan. Dapatkan ciri penyembuhan melalui DSC atau ujian penyembuhan pelekat yang mewujudkan hubungan 'suhu — masa penyembuhan minimum'. Model penyembuhan kumulatif yang setara: bahagikan ketuhar kepada zon, kira ti=Li/v dan tcure(Ti), pastikan ∑(ti/tcure(Ti)) ≥1. Prosedur pengiraan: tetapkan zon suhu dengan panjang Li dan suhu Ti; tetapkan kelajuan talian v, kirakan masa kediaman setiap zon dan nisbah sumbangan; berulang sehingga jumlah ≥1 (margin keselamatan 1.1-1.2 disyorkan).
    Baca Lagi
  • Analisis oleh pengeluar kain PTFE suhu tinggi Jiangsu mengenai fungsi bahan PTFE dalam pelapisan penebat haba untuk enjin peluru berpandu
    Analisis oleh pengeluar kain PTFE suhu tinggi Jiangsu mengenai fungsi bahan PTFE dalam pelapisan penebat haba untuk enjin peluru berpandu
    23-07-2026
    Artikel ini merangkumi fungsi PTFE dalam pelapisan penebat haba untuk enjin peluru berpandu. Empat mekanisme: Penguraian endotermik — PTFE menyahpolimer pada ~400°C kepada tetrafluoroetilena (pendedahan gas pembakaran sangat endotermik, ~3,000°C), menyerap haba yang besar dan mengekstrak tenaga haba daripada permukaan dinding. Penyejukan transpirasi dan penebat filem gas — gas penguraian (tetrafluoroethylene) meresap keluar melalui liang mikro, menghilangkan haba permukaan; filem gas yang mengalir mengasingkan gas pembakaran suhu tinggi dari dinding, mengurangkan fluks haba berhampiran dinding sebanyak >50%; filem gas mengubah suai halaju/suhu lapisan sempadan, mengurangkan hakisan zarah.
    Baca Lagi
  • Pengenalan kepada Pengeluar Fabrik Suhu Tinggi Jiangsu PTFE: Apakah Kesan Penyinaran Gamma-Ray Terhadap Struktur dan Sifat PTFE?
    Pengenalan kepada Pengeluar Fabrik Suhu Tinggi Jiangsu PTFE: Apakah Kesan Penyinaran Gamma-Ray Terhadap Struktur dan Sifat PTFE?
    23-07-2026
    Artikel ini merangkumi kesan penyinaran sinar gamma pada struktur dan sifat PTFE. Perubahan struktur kimia: sinar gamma memutuskan rantai utama CC dan rantai sisi CF (nilai G 3.0-3.5), menyebabkan pemotongan rantai besar-besaran dan penurunan berat molekul yang drastik; dalam oksigen, radikal bebas membentuk radikal peroksi yang memperkenalkan asil fluorida dan kumpulan akhir asid karboksilik (menghidrolisis kepada HF). Perubahan struktur pekat: kehabluran meningkat pada mulanya (dos rendah, rantai pendek disusun semula) kemudian jatuh (dos yang lebih tinggi, kecacatan mengganggu kristal); hablur lamellar berpecah kepada kristal yang lebih kecil dengan susunan jarak jauh yang hilang. Kemerosotan harta benda: pemanjangan semasa putus berkurangan daripada 0.1 kGy di udara, kehilangan >90% pada ~1kGy — bahan menjadi tegar dan rapuh; takat lebur turun dari 327°C ke bawah 310°C; kumpulan kutub menaikkan sedikit pemalar/kerugian dielektrik; perubahan permukaan daripada putih kepada kelabu/hitam dengan kehilangan kilauan.
    Baca Lagi
  • Kaedah untuk Mengawal Kehabluran Salutan PTFE pada Kain Suhu Tinggi Teflon
    Kaedah untuk Mengawal Kehabluran Salutan PTFE pada Kain Suhu Tinggi Teflon
    22-07-2026
    Artikel ini merangkumi kaedah untuk mengawal kehabluran salutan PTFE pada kain suhu tinggi Teflon. Peraturan kadar penyejukan adalah paling langsung dan berkesan: Penyejukan pantas (pelindapkejutan) melalui langsir udara sejuk, penggelek penyejuk atau tangki air — rantai molekul membeku sebelum susunan yang dipesan, membentuk kristal kecil yang tidak sempurna; salutan lembut, lasak dengan prestasi tidak melekat yang dioptimumkan, kekerasan/rintangan haus berkurangan sedikit. Penyejukan perlahan (penyepuhlindapan) melalui bahagian pemeliharaan haba pada 10-50°C/j atau penyejukan relau — rantai molekul tersusun sepenuhnya menjadi sferulit lengkap yang besar; salutan mempunyai kekerasan yang tinggi, rintangan haus yang luar biasa, dimensi yang stabil, fleksibiliti yang berkurangan dan peningkatan kerapuhan.
    Baca Lagi
  • Penggunaan Kain Teflon Suhu Tinggi dalam Relau Pensinteran Peredaran Udara Panas
    Penggunaan Kain Teflon Suhu Tinggi dalam Relau Pensinteran Peredaran Udara Panas
    22-07-2026
    Artikel ini merangkumi penggunaan kain Teflon suhu tinggi dalam relau pensinteran peredaran udara panas. Kebolehlaksanaan: boleh digunakan sebagai kusyen tidak melekat pada tali pinggang atau dulang jaring apabila suhu relau ≤260°C (pengeringan suhu rendah, penyingkiran pengikat, pengawetan buburan) — meningkatkan kecekapan pembongkaran dan pemilihan. Dilarang sama sekali pada suhu sederhana/tinggi (300-950°C) — PTFE terurai melepaskan toksik HF dan perfluoroisobutylene, menghakis peralatan dan menyebabkan keracunan maut. Prinsip keselamatan: jika suhu relau tidak jelas atau tidak boleh dijamin di bawah 260°C, jangan gunakan. Sifat teras: perkhidmatan berterusan -70°C hingga 260°C, jangka pendek 300°C; tidak lekat dan lengai kimia yang melampau; penebat elektrik yang sangat baik; geseran rendah (~0.04); asas gentian kaca memberikan kekuatan tegangan yang tinggi.
    Baca Lagi
  • Perbezaan Kesan Pemanasan Sinaran Inframerah dan Pemanasan Peredaran Udara Panas Kaedah Pengawetan terhadap Keseragaman Struktur Berpaut Silang Lapisan Pelekat Organosilikon
    Perbezaan Kesan Pemanasan Sinaran Inframerah dan Pemanasan Peredaran Udara Panas Kaedah Pengawetan terhadap Keseragaman Struktur Berpaut Silang Lapisan Pelekat Organosilikon
    22-07-2026
    Artikel ini membandingkan perbezaan antara pemanasan sinaran inframerah dan kaedah pengawetan pemanasan peredaran udara panas pada keseragaman struktur bersilang lapisan pelekat silikon. Mekanisme pemindahan haba: udara panas bergantung kepada pengaliran perolakan dengan kenaikan suhu lembut, perbezaan suhu dalaman/luaran yang kecil; IR mempunyai kedalaman penembusan terhad dengan penyerapan permukaan yang kuat (berpuluh hingga ratusan mikrometer) menghasilkan kecerunan permukaan-ke-dalaman yang curam. Kesan pada keseragaman pautan silang: udara panas membolehkan pengawetan segerak di dalam dan luar dengan ketumpatan pautan silang seragam; IR menyebabkan lapisan permukaan dengan cepat membentuk 'filem kulit' padat yang menghalang pengaliran haba dan gerakan rantai dalaman, mewujudkan ketumpatan pautan silang berkurangan dari permukaan ke dalam.
    Baca Lagi
  • Apakah julat kelajuan talian biasa untuk barisan pengeluaran impregnasi fabrik suhu tinggi Teflon?
    Apakah julat kelajuan talian biasa untuk barisan pengeluaran impregnasi fabrik suhu tinggi Teflon?
    21-07-2026
    Artikel ini merangkumi julat kelajuan talian biasa untuk barisan pengeluaran impregnasi fabrik suhu tinggi Teflon. Julat kelajuan: produk nipis konvensional (0.08-0.30mm) pada 0.5-3 m/min, stabil pada 1-3 m/min; produk tebal/berbilang impregnasi (≥0.4mm) pada 0.3-1 m/min; talian kecekapan tinggi dengan ketuhar yang panjang boleh mencapai 3-6 m/min tetapi memerlukan peralatan. Kekangan proses: pengeringan dan pensinteran memerlukan masa tinggal (PTFE memerlukan 1-3 min pada 380-400°C; tidak mencukupi menyebabkan lekatan/retak yang lemah); kelajuan ditentukan oleh masa pengeringan/pensinteran minimum di bawah panjang ketuhar tetap. Kekangan bahan: penyebaran pepejal/kelikatan tinggi menembusi secara perlahan; fabrik tebal/padat menyerap cecair dan memindahkan haba secara perlahan; fabrik lebar terdedah kepada perbezaan warna tepi-tengah yang memerlukan pengurangan kelajuan. Perbandingan peralatan dan kualiti: ketuhar berbilang zon panjang membolehkan kelajuan yang lebih tinggi.
    Baca Lagi
  • Jumlah 56 halaman Pergi ke Halaman
  • Pergi
Jiangsu Aokai Bahan Baharu
AoKai PTFE adalah profesional Fabrik Gentian Kaca Bersalut PTFE di China, khusus dalam menyediersalut PTFE di China, khusus dalam menyediakan Pengilang dan pembekal Pita Pelekat PTFE, Tali Pinggang Penghantar PTFE, Tali Pinggang Jaring PTFE . Untuk membeli atau memborong produk kain gentian kaca bersalut PTFE . Banyak lebar, ketebalan, warna tersedia disesuaikan.

PAUTAN CEPAT

KATEGORI PRODUK

HUBUNGI KAMI
 Alamat: Jalan Zhenxing, Taman Perindustrian Dasheng, Taixing 225400, Jiangsu, China
 Tel:  +86 18796787600
 E-mel:  vivian@akptfe.com
Tel: +86 13661523628
   E-mel: mandy@akptfe.com
 Laman web: www.aokai-ptfe.com
Hak Cipta ©   2024 Jiangsu Aokai New Materials Technology Co., Ltd. Hak cipta terpelihara Peta laman