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美国杜邦PTFE NXT 70 美国科幕PTFE NXT 70 可焊性

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美国杜邦PTFE NXT 70 美国科幕PTFE NXT 70 可焊性

聚四氟乙烯(PTFE)的分子结构与聚乙烯PE相似,PE中的所有H原子被F原子所取代后成为PTFE,由于C-F键的键能比C-H键高,氟原子的电子云对C-C键的屏蔽作用大于氢原子;同时,氟原子核对其核外电子及成键电子云的束缚作用较强,氟原子*化率低,分布对称,使分子变小,因此PTFE和PE相比,在性能上有明显的提高,是表面能较低、耐化学腐蚀性较优的聚合物品种,熔融温度和相对密度比PE大1倍,耐候性好,高度绝缘,介电常数和损耗因子较小.TFE单体在聚合过程中不可能提供分裂C-F键所需的能量,故产生不了支链结构,PTFE分子是对称的无支链的线型高分子,常压下,线型PTFE分子链不具有PE那样的平面锯齿型构象,而通常呈螺旋状构象,以容纳体积较大的F原子。普通PTFE的平均分子量很高,在500万-1000万之间。PTFE不溶于常规溶剂,因此采用常用的黏度法和凝胶渗透色谱法测定PTFE 平均分子量和分子量分布的难度很大。有关聚合条件对PTFE 平均分子量及分子量分布的影响研究也很少。PTFE分子结构简单,具有高度的对称性,因此聚合得到的PTFE树脂和加工后缓慢冷却的PTFE 制品都有很高的结晶度,结晶态是 PTFE凝聚态结构的主要特征。PTFE具有多晶现象,在不同温度和压力条件下可形成具有不同晶系和晶胞参数的结晶,PTFE经烧结后缓慢冷却也可得到较高结晶度的制品,结晶度和结晶形态与熔体冷却速率有关.通常PTFE重结晶不形成球晶结构,’而以片晶为主,片晶尺寸随结晶条件而变化。随着冷却速率降低,形成的片晶尺寸增大,结晶度也增大。PTFE 制品切片后在扫描电镜下还能发现结晶区域包含一些长度为10-100um、宽度为0.2-1um、厚度为20-30nm的条带结构。条带中无序区与晶片间隔分布。由于晶片厚度远小于PTFE分子链长度,PTFE分子链折叠排列

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