ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-24 မူရင်း- ဆိုက်
မာတိကာ
Jiangsu မှ Silicone Pressure-Sensitive Adhesive အတွက် Curing Degree Test Methods ၏ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက် PTFE အပူချိန်မြင့်အထည် ထုတ်လုပ်သူများ
(ဆားဗေးထုတ်ယူနည်း၊ DSC နည်းလမ်းနှင့် FTIR နည်းလမ်း)
ဤနည်းလမ်းသည် ဂျယ်လ်ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာသည်။ နမူနာများကို ကောင်းသောပျော်ဆေးဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ထုတ်ယူသည်။ uncrosslinked မော်လီကျူးများ ပျော်ဝင်သည်။ မပျော်ဝင်နိုင်သော ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အချိုးအစားကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ မပျော်ဝင်နိုင်သော အရာများ၏ ဒြပ်ထု၏ ဒြပ်ပေါင်းအခြောက်ကို တွက်ချက်ရန် ချိန်တွယ်သည်။
ဤနည်းလမ်းသည် ကျန်ရှိသော တုံ့ပြန်မှု အပူကို တိုင်းတာသည်။ မကုသရသေးသော နမူနာများ (ΔHtotal) နှင့် စမ်းသပ်နမူနာများ၏ ကျန်ရှိသော အပူထုတ်လွှတ်မှု (ΔHresidual) တို့ကို အသီးသီး တိုင်းတာသည်။ ကုသခြင်းဒီဂရီ- α=1−ΔHresidual/ΔHtotal ၎င်းသည် ကျန်ရှိသော ဓာတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုအုပ်စုများ၏ အချိုးအစားကို ဖော်ပြသည်။
ဤနည်းလမ်းသည် ထူးခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စုများ၏ စားသုံးမှုကို စောင့်ကြည့်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များအတွက် Si-H (≈2160 cm⁻⊃1;) သို့မဟုတ် Si-Vi (≈1595 cm⁻⊃1;) ၏ အထွတ်အထိပ် ကွဲပြားမှုများကို ခြေရာခံသည်။ အတွင်းပိုင်းစံနှုန်းတစ်ခု (ဥပမာ၊ Si-CH₃ ≈1260 စင်တီမီတာ⁻⊃1;) ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန် လက်ခံထားပြီး၊ သီးခြားဓာတုနှောင်ကြိုးများ၏ ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောထွေးမှုနှင့် ထိပ်ပိုင်းလော့ခ်ချခြင်းများကြောင့် ပိတ်မိနေသော တုံ့ပြန်မလုပ်ဆောင်နိုင်သော ကွင်းဆက်အပိုင်းများကို 'လင့်ခ်ချိတ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ' အဖြစ် မှားယွင်းသတ်မှတ်ထားကာ ဓာတုကုထုံးဒီဂရီကို စနစ်တကျ လွန်ကဲစွာ တွက်ဆနိုင်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ± 2-5% သာတိကျမှုဖြင့် ပျော်ဝင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ microgel ဆုံးရှုံးမှုနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၏ အတက်အကျကြောင့် ထိခိုက်ပါသည်။
၎င်းသည် အနိမ့်မှ အလတ်စား ပြောင်းလဲမှုနှုန်းများဖြင့် အတော်လေးမြင့်မားတိကျမှုကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသော curing degree တွင်၊ ကျန်ရှိသော functional group များသည် diffusion limitation ကြောင့် အပြည့်အဝ မတုံ့ပြန်နိုင်ဘဲ၊ တိုင်းတာမှုနည်းသော အပူထုတ်လွှတ်မှုနှင့် curing degree ၏ သိသာထင်ရှားသော overestimation ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထပ်လောင်းအမှားများသည် အခြေခံရွေးချယ်မှု၊ ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ΔHtotal ၏ ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှ အစပြုပါသည်။ ၎င်း၏ ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုသည် အခွင့်သာသည် (<±2%)။
၎င်းသည် ဓာတုနှောင်ကြိုး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပြီး အမှန်တကယ် ဓာတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အမြင့်ဆုံးကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ကြွားဝါသည်။ ပင်မအမှားများသည် အထွတ်အထိပ်ထပ်နေသည့် (ဥပမာ၊ Si-H အချက်ပြမှုများတွင် ရေခိုးရေငွေ့ဝင်ရောက်မှု) မှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ATR မုဒ်သည် မျက်နှာပြင်အလွှာများကိုသာ သိရှိနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်နှင့် အတွင်းပိုင်းအကြား တူညီမှု ကွဲပြားပါက စမ်းသပ်မှုဒေတာ ကွဲလွဲသွားမည်။ တိုင်းတာမှုမှာ Lambert-Beer Law နှင့် ကိုက်ညီပြီး မကုသရသေးသော ကိုးကားချက်နမူနာများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ၎င်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ±1-3% မြင့်မားသောတိကျမှုပါရှိသည်။
ဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် ဓာတုနှောင်ကြိုးများ၏ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းဒီဂရီ တိကျမှုအဆင့်မှာ- FTIR နည်းလမ်း > DSC နည်းလမ်း (အနိမ့်မှ အလတ်စားသို့ ပြောင်းလဲခြင်းအပိုင်းအခြား) > Solvent Extraction Method
Solvent Extraction Method အနိမ့်ဆုံး တိကျမှု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကြောင့် စမ်းသပ်မှုတန်ဖိုးများ မြင့်လာပြီး ဓာတုအကူးအပြောင်း အခြေအနေနှင့် အဆင်းရဲဆုံး ဆက်စပ်မှုကို ပြသသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်း၏ရလဒ်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင် လက်တွေ့ကျသောဝန်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
DSC နည်းလမ်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အနိမ့်မှအလတ်စား ပြောင်းလဲနှုန်းများအောက်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တိကျသည်။ ၎င်းသည် ပျံ့နှံ့မှု ထိန်းချုပ်ထားသော ဒေသများအတွင်း မှားယွင်းစွာ မြင့်မားသော curing degree reads များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် မြင့်မားစွာ ကုသထားသော စနစ်များကို အကဲဖြတ်ရန် ၎င်းကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးချခြင်းမပြုရပါ။
FTIR နည်းလမ်းသည် အမြင့်ဆုံးတိကျမှု၊ ဓာတုပြောင်းလဲခြင်းကို ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသောကူးပြောင်းမှုနှုန်းများအောက်တွင် ကွဲပြားမှုအတွက် သင့်လျော်သည်။
Solvent Extraction Method သည် ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ လျင်မြန်စွာစစ်ဆေးရန်အတွက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်း၏စာဖတ်ခြင်းများသည် ဓာတု crosslink သိပ်သည်းဆနှင့် တိုက်ရိုက်မညီမျှစေရပါ။
DSC နည်းလမ်းသည် တုံ့ပြန်မှု kinetics သုတေသနနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အသုံးချနိုင်သည်။ မြင့်မားသော ပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်များတွင် တိုင်းတာမှုသွေဖည်မှုကို အာရုံစိုက်ရမည်။ FTIR နည်းလမ်းဖြင့် ပူးတွဲစမ်းသပ်ခြင်းကို အကြံပြုထားသည်။
FTIR Method Jiangsu PTFE အပူချိန်မြင့်ထည်ထုတ်လုပ်သူမှ R&D အတွက် ဦးစားပေးစံကိုက်ညှိခြင်းနည်းလမ်း။ ဖော်မြူလာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဓာတုကူးပြောင်းမှုနှုန်းများအတွက် စံနှုန်းများကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ DSC စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းသည် ကုသခြင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာအား ပေးအပ်သည်။ Jiangsu Aokai New Material Technology Co., Ltd.
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ လျှောက်လွှာအခြေအနေများနှင့် PTFE အပူချိန်မြင့်ထည်များ၊ PTFE အပူချိန်မြင့်ကော်တိပ်များ၊ PTFE အပူချိန်မြင့်ကွက်ခါးပတ်များ၊ ချောမွေ့မှုမရှိသော fusing စက်ခါးပတ်များ၊ တစ်ဖက်သတ် PTFE အထည်များ၊ အပူချိန်မြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ချည်မျှင်များနှင့် ချည်မျှင်များမှတဆင့် ကျေးဇူးပြု၍ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ချည်မျှင်များ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါနည်းလမ်းများ
ဝန်ဆောင်မှု ဟော့လိုင်းများ-
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုကို ဦးတည်သော ဝန်ဆောင်မှုအတွေးအခေါ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင့်အား တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြေရှင်းချက်များနှင့် တွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ရည်စူးပါသည်။