၂၀၂၆-၀၇-၂၁
ဤဆောင်းပါးသည် ပလက်တီနမ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအမျိုးအစား၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ထပ်လောင်းကုသဆီလီကွန်ရော်ဘာ၏ crosslinking kinetics များအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုတို့ကို ဆန်းစစ်ထားသည်။ ဓာတ်ကူပစ္စည်းအမျိုးအစားများ- Speier ဓာတ်ကူပစ္စည်း (chloropplatinic acid၊ Pt⁴⁺) သည် တက်ကြွမှုနည်းသောမျိုးစိတ်များကို လျှော့ချရန် လိုအပ်ပြီး precatalyst အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ Karstedt ဓာတ်ကူပစ္စည်း (Pt⁰ with divinyltetramethyldisiloxane) သည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းစက်ဝန်းသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်သည်။ အမျိုးအစားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ- Speier သည် S-shaped curing curve (အစောပိုင်းနှေးကွေးပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် အရှိန်မြှင့်သည်) နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ထင်ရှားသော တက်ကြွမှုစွမ်းအင်တို့ဖြင့် အသံထွက်သည့် induction ကာလကို ပြသသည်၊ Karstedt သည် induction ကိုပြသခြင်းမရှိပါ၊ ချွန်ထက်သော exotherm နှင့်အတူမြင့်မားသောကနဦးနှုန်း၊ နိမ့်သောတက်ကြွမှုစွမ်းအင်ကိုပြသသည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၂၀
ဤဆောင်းပါးတွင် ထွန်းသစ်စ Solid-state ဘက်ထရီစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် Teflon အပူချိန်မြင့်ထည်အတွက် အလားအလာရှိသော အသုံးချအခွင့်အလမ်းများကို ခြုံငုံဖော်ပြထားသည်။ နယ်ပယ်လေးခု- ခြောက်သွေ့သောလျှပ်ကူးပစ္စည်း/အီလက်ထရွန်းအမြှေးပါးများထုတ်လုပ်ခြင်း — အပူလိပ်နှိပ်ခြင်းအတွက် အပူချိန်မြင့်မားသော တုတ်ဆန့်ထုတ်ထားသော ခါးပတ်များ (150-250°C)၊ ပူသော roller အလွှာကို Semi-အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ချောင်းအလွှာအဖြစ်၊ ချောမွေ့သောဖလင်မျက်နှာပြင်ကိုသေချာစေသည်၊ အပြစ်အနာအဆာများကိုလျော့နည်းစေသည်၊ အထွက်နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်။ ပူသောဖိအားသိပ်သည်းဆအတွက် ကူရှင်အကန့်များကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါ — sulfide/polymer ဘက်ထရီများသည် ပူပြင်းသော isostatic/flat pressing (100-300°C၊ ဆယ် MPa); ဘက်ထရီ အစုအပုံနှင့် မှိုကြားတွင် ထားရှိထားသော PTFE အထည်များသည် ကပ်ငြိမှုကို တားဆီးပေးကာ သေးငယ်သော ပျော့ပျောင်းမှုမှတစ်ဆင့် တူညီသော ဖိအားများ ဖြန့်ဖြူးပေးကာ အပူခံပြားများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၂၀
ဤဆောင်းပါးသည် Teflon တိပ်အတွက် ဆီလီကွန်ဖိအား-အထိခိုက်မခံသောကော်များတွင် ဂျယ်အပိုင်းပိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခိုင်ခံ့မှုအကြား အရေအတွက်စာပေးစာယူကို ခြုံငုံထားသည်။ ဂျယ်အပိုင်းအစ = တိုလူအီးတွင် မပျော်ဝင်နိုင်သော ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ရက်၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရာခိုင်နှုန်း (Soxhlet ထုတ်ယူမှု၊ 24 နာရီ)။ အပူချိန်မြင့်သော ပါဝါ (180°C၊ 1kg) ဖြင့် ပေါင်းစပ် ခိုင်ခံ့မှု ရှိသည်။ အပိုင်းသုံးပိုင်း- အရေးပါသောအချက်အောက် (<60%) — ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်မရှိ၊ ပါဝါ သုညအနီးတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ လက်တွေ့အကွာအဝေး (60-85%) — ဂျယ်အပိုင်းအစများနှင့်အတူ စည်းလုံးမှုအားကောင်းခြင်း၊ 60% → 70% သည် ကိုင်ဆောင်ချိန်ကို မိနစ်မှ နာရီအထိ တိုးစေသည်၊ 70% → 80% သည် 3-10 ဆ တိုးပေးသည် ။ high crosslinking (>85%) — နှေးကွေးခြင်း (85% → 95% သာ 20-50% တိုးလာသည်)၊ tack သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်၊ >95% သည် PSA ဂုဏ်သတ္တိများကို ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၂၀
ဤဆောင်းပါးသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်အောက်တွင် PTFE မော်လီကျူးကွင်းဆက်များ ပြောင်းလဲမှုများကို ဆန်းစစ်သည်။ ပင်မကွင်းဆက်ခွဲစိပ်မှုနှင့် မော်လီကျူးအလေးချိန်လျှော့ချခြင်း- UV (254nm, 471 kJ/mol) သည် CC နှောင်ကြိုးများ (347 kJ/mol) ကို ချိုးဖျက်ကာ homolysis ဖြစ်စေကာ၊ CF₂-ရပ်စဲထားသော ဖရီးရယ်ဒီကယ်များကို ထုတ်ပေးခြင်း၊ ချွန်ထက်သော မော်လီကျူးအလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ တင်းမာမှုနှင့် ရှည်လျားမှု ဆုံးရှုံးခြင်း။ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းများ- အောက်ဆီဂျင်တွင်၊ peroxy radicals များဖွဲ့စည်းပုံ၊ acyl ဖလိုရိုက် (—COF) နှင့် carboxylic acid (—COOH) အဆုံးအုပ်စုများသို့ ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း၊ COF₂ နှင့် CO₂ (COF₂ hydrolyzes သို့ HF); ပျော့ပျောင်းသောလေထုတွင်၊ အချိုးအစားမညီခြင်း/ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း ကွင်းဆက်ပြတ်တောက်မှုမှာ သာလွန်သာဖြစ်သည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၈
ဤဆောင်းပါးသည် spacesuit အပူခံကာအလွှာများတွင် Teflon မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပစ္စည်းအနှစ်သာရ- Beta အထည်အဖြစ် အာကာသတွင်းရှိ PTFE-coated ဖိုက်ဘာမှန်ထည်၊ အထည်ပျော့ပြောင်းလွယ်မှုကို PTFE လွန်ကဲ-ပတ်ဝန်းကျင်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အခန်းကဏ္ဍ- အတွင်းပိုင်းအလူမီနီယမ်ရုပ်ရှင်များအတွက် ပထမဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/အပူရှိန်အတားအဆီးအဖြစ် လေဟာနယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရသော လေဟာနယ်၊ လွန်ကဲသောအပူချိန်ကွဲပြားမှုများနှင့် micrometeoroids တို့၏ အပြင်ဘက်အကျဆုံးအလွှာ။ လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု- -200°C မှ +260°C အကွာအဝေး (နေနှင့်မျက်နှာစာ> 120°C မှ အရိပ် -160°C အထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်သည် နေရောင်ခြည်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ပျက်စီးလွယ်သော အလူမီနီယမ် polyimide ရုပ်ရှင်များကို ခြစ်ရာနှင့် မျက်ရည်များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ရွေ့လျားမှုအကူအညီ- ပွတ်တိုက်မှုနည်းသော PTFE မျက်နှာပြင်သည် အဆစ်ကွေးစဉ်အတွင်း အလွှာရှုပ်ထွေးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး EVA ပျော့ပြောင်းမှုကို သေချာစေသည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၈
ဤဆောင်းပါးတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အခြောက်ခံခြင်းတွင် Teflon အပူချိန်မြင့်ထည်၏ အသုံးချအားသာချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သယ်ယူပေးသည့် ခါးပတ်များ သို့မဟုတ် မီးဖိုတွင်းလိုင်းများအဖြစ် အသုံးပြုကာ ပင်မပြဿနာသုံးခု- slurry adhesion၊ corrosion နှင့် electrode ခြစ်ရာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ အားသာချက်လေးခု- လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် အထွက်နှုန်း — တုတ်ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများသည် PVDF binder adhesion ကို လွယ်ကူစွာ ပြီးပြည့်စုံစွာ ကျွတ်ထွက်စေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။ 100-140°C တွင် တူညီသောအပူစီးကူးမှုသည် ကွဲအက်ခြင်း/လောင်မြိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်သည် ခြစ်ရာများနှင့် အမှုန့်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ တာရှည်ခံမှုနှင့် လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှု — ရောင်ရမ်းခြင်း/အိုမင်းခြင်းမရှိဘဲ NMP ပျော်ဝင်ရည်နှင့် အီလက်ထရောနစ်အငွေ့များကို ဓာတုဗေဒခုခံမှု။ တိကျသောနေရာချထားမှုအတွက် ဖိုက်ဘာမှန်အလွှာမှ မြင့်မားသော ဆန့်နိုင်စွမ်းအားနှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှု၊ သတ္တုကွက်ခါးပတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကြွင်းအကျန်အနည်းဆုံးဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရလွယ်ကူသည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၈
ဤဆောင်းပါးတွင် Teflon တိပ်အတွက် ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြတင်းပေါက်နှင့် ပါအောက်ဆိုဒ် ချိတ်ဆက်ထားသော အေးဂျင့်များ (BPO နှင့် DCP) ၏ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဆွေးမြေ့နေသော အပူချိန်နှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်နည်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ပင်မဒေတာ- BPO — ~131°C တွင် 1-မိနစ်ဝက်ဘဝ၊ 1-နာရီ ~92°C၊ 10-hr တွင် ~72°C; DCP — ~171°C တွင် 1-မိနစ်၊ ~135°C တွင် 1နာရီ၊ 10နာရီ ~115°C။ ကိုက်ညီသောယုတ္တိဗေဒ- ကော်လိုအပ်မှု 97-99% crosslinking = 5-7 half-lifes; ချက်ပြုတ်ချိန် = ပစ်မှတ်အပူချိန်တွင် 5-7 × တစ်ဝက်သက်တမ်း။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနေထိုင်ချိန်မှ အပူချိန်ကို နောက်သို့ တွက်ချက်ပါ သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အပူချိန်မှ ပြန်-တွက်ချိန်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၇
ဤဆောင်းပါးတွင် PTFE အပူချိန်မြင့်ထည် impregnation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် ပုံမှန်လိုင်းအမြန်နှုန်းအကွာအဝေးကို ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်အမြန်နှုန်း- 2-15 m/min၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအကွာအဝေး 3-8 m/min၊ ပါးလွှာသောအထည်များ/ 10-15 m/min အထိ မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းများ။ impregnation ထိုးဖောက်ခြင်းမှ ကန့်သတ်ချက်များ- အထည်သည် ဖိုက်ဘာအစုအဝေးအတွင်းပိုင်းသို့ PTFE emulsion ဖြင့် အပြည့်အ၀ ပြည့်နေရမည် - အရှိန်မြင့်လွန်းခြင်းကြောင့် impregnation မလုံလောက်ခြင်း၊ အစေးဆာလောင်ခြင်း နှင့် အမျှင်များ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ emulsion viscosity၊ solids concentration၊ fabric weave density အားလုံးသည် ထူထဲ/သိပ်သည်းသောအထည်များအတွက် နှေးကွေးသောအမြန်နှုန်းများ လိုအပ်ပြီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နှုန်းကို လျှော့ချပေးသည်။ အပေါ်ယံလွှာများ- သိပ်သည်းသော ချို့ယွင်းချက်ကင်းသော အပေါ်ယံပိုင်းအတွက် လိုအပ်သော အကြိမ်ရေ (2-6+)၊ ကျောက်ချခြင်းအတွက် ပထမဖြတ်သန်းမှု နှေးကွေးပြီး နောက်ဆက်တွဲဖြတ်သန်းမှုများကို အတန်အသင့် တိုးနိုင်သည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၇
ဤဆောင်းပါးသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး ဓာတ်ရောင်ခြည်အပူပေးခြင်းနှင့် ဆီလီကွန်ကော်အလွှာ၏ ချိတ်ဆက်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံ တူညီမှုအပေါ် ချိတ်ဆက်ထားသော လေပူလည်ပတ်မှုအပူပေးခြင်း ကွာခြားချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ အပူကူးပြောင်းမှု ယန္တရားများ- လေပူသည် လျှပ်ကူး-ကူးယူမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး အလယ်အလတ် အပူချိန် gradient ကို ဖန်တီးသည်။ IR သည် ပြင်းထန်သော မျက်နှာပြင် စုပ်ယူမှု (မိုက်ခရိုမီတာမှ မီလီမီတာ) ဖြင့် ရောင်ခြည်-စုပ်ယူမှုဖြစ်ပြီး မတ်စောက်သော မျက်နှာပြင်မှ အတွင်းပိုင်း အရောင်အသွေးကို ဖန်တီးသည်။ crosslink သိပ်သည်းဆ ဖြန့်ဖြူးမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု- လေပူသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းအပိုင်းများကို vulcanization အပူချိန်အကွာအဝေးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်ရောက်နိုင်စေပြီး၊ တူညီသော crosslink သိပ်သည်းဆကို ထူထဲစွာထုတ်ပေးသည်။ IR သည် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို ဟန့်တားသည့် သိပ်သည်းသော အရေပြားကို ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေပြီး မျက်နှာပြင်အတွင်းပိုင်းမှ crosslink သိပ်သည်းဆ၏ သိသိသာသာ gradient ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၇
ဤဆောင်းပါးတွင် စီလီကာပါဝင်မှုနှင့် မြင့်မားသော စီလီကာဖန်ဖိုက်ဘာထည်များ၏ အသုံးချမှုအခြေအနေများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဆီလီကာပါဝင်မှု သတ်မှတ်ချက်- အဓိကညွှန်ပြချက်မှာ SiO₂ ≥96% (စံချိန်စံညွှန်း 96-98%, အက်ဆစ် ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် မီးရှို့ခြင်းမှတစ်ဆင့် 99%၊ သန့်စင်သော quartz ဖိုင်ဘာသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်း)။ ထုတ်လုပ်ခြင်း- အီး-ဖန်ထည်သည် ဆီလီကာမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများ (ဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်၊ ဆိုဒီယမ်အောက်ဆိုဒ်) ကို ပျော်ဝင်စေရန် အက်ဆစ်ပူပြင်းသော အက်ဆစ်များ ယိုစိမ့်ခြင်းကို ခံရပြီး ချွေးပေါက်များသော စီလီကာအရိုးစုများကို ဖန်တီးကာ သိပ်သည်းလာစေရန် မီးရှို့သည်။ ပင်မအားသာချက်များ- ဓာတ်တိုးခြင်းလေထုတွင် 900°C တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ 1200°C အထက်တွင် ရေတို၊ 1700°C အနီးရှိ ပျော့ပြောင်းသောအမှတ်၊ HF နှင့် hot phosphoric acid မှလွဲ၍ အက်ဆစ်/အယ်ကာလီအများစုအပေါ် ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် dielectric အနိမ့်နှင့်တည်ငြိမ်သောလျှပ်ကာ။
ပိုပြီးဖတ်ပါ