松原聚四氟乙烯楼梯板
松原聚四氟乙烯楼梯板
产品价格:¥35(人民币)
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    商品详情
      松原聚四氟乙烯楼梯板工程楼梯建筑专用抗震材料分为聚四氟乙烯模压板和车削板,聚四氟乙烯板以它优异的耐高低温机能以及耐化学性、很好的电绝缘机能、 非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,能在250℃高温下长期使用,使得聚四氟乙烯板应用广泛。聚四氟乙烯板材料早是为国防和航天技术需要而开发的,而后逐渐推广到了民用的许多方面,目前在它的应用领域已经成为不可或缺的材料。聚四氟乙烯与其他的塑料比拟具有耐化学侵蚀、耐热无毒不粘的特点,能加工成密封件、垫圈、垫片. 而在氟塑料当中聚四氟乙烯板(PTFE PLATE)的消耗量是大的,用途最广,是氟塑料中的一个重要品种。聚四氟乙烯板材也用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料、纺机上的模压片、滑块。聚四氟乙烯板材大都通过二次加工成工业上的重要零部件。聚四氟乙烯板的耐腐蚀性被广泛应用于化工、染料业、化纤、环保、桥梁、和接触侵蚀介质的衬里如容器、贮槽、反应塔釜、大型管道的防腐衬里材料;它的不粘特性耐磨又成为轻工纺织业的防粘材料,如模压片等,聚四氟乙烯加填充改性的材料具有较好的耐磨特性、润滑性、机械加工性能也非常好,常被用于支承滑块、道轨、密封件,机械、建筑。聚四氟乙烯的绝缘性能又是各种电器优秀的绝缘材料,被加工成车削薄膜或车削板。聚四氟乙烯板的抗辐射、耐气候抗老化性能成了塑料中的抗老化产品,板材也能作弯曲或摆动方面的应用

      松原聚四氟乙烯楼梯板聚四氟乙烯薄膜制品由于其分子的取向性不一样,指标性能有很大差异性。一般聚四氟乙烯薄膜的纵向分子取向性越大,它的纵向拉伸强度就越高,纵向断裂伸长率越低,同时相应的横向拉伸强度低,横向断裂伸长率高。所以设计生产工艺时必须进行综合考虑纵、横两个方面 技术要求。例如,俄罗斯标准TY301-05-49-90中规定:PTFE砑光带的纵向拉伸强度要求不低于12.7MPa、纵向断裂伸长率不低于100%,同时要求横向拉伸强度不低于1.5MPa、横向断裂伸长不低于600%。这样指标的砑光带非常适合作为电线电缆的外包覆材料,加上它本身具有的自粘性能,所以也不需要经过再次烧结。国外电线电缆的外包覆材料基本采用的是聚四氟乙烯砑光带。当然聚四氟乙烯砑光带不等于我国现行标准QB/T3628-99《螺纹密封用聚四氟乙烯生料带》中定义的聚四氟乙烯生料带。

      3)测试方法:通过拉伸试验,对试样沿纵轴方向施加静态拉力负荷,使其破坏。通过测定试样的破坏力和试样标距间的伸长来求得试样的拉伸强度和断裂伸长率。

      3.耐电压和击穿电压强度

      1)定义:耐电压是在规定的试验条件下,对试验施加规定的电压及时间,试样不击穿所承受的最高电压。

      击穿电压强度,试样击穿时,单位厚度承受的击穿电压值。单位为KV/mm,或MV/m。有时也称此量为介电强度或电气强度。

      2)测试项目说明:聚四氟乙烯制品是一种绝缘性能十分优异的材料。但是,它也是在一定电压范围内的绝缘体,随着施加电压的升高,绝缘性能会逐步下降。电压升到一定值就变成局部导电,此时材料被击穿。聚四氟乙烯制品作为绝缘材料,对其进行耐电压或击穿电压性能测试十分重要。在实际的测试中,聚四氟乙烯板材一般只进行耐电压测试。微型管和薄膜,现行标准规定需要进行击穿电压强度测试。

      聚四氟乙烯制品的耐电压或击穿电压强度,与制品的加工环境有着直接关系。在同种条件下,如果加工环境控制不严格,所生产的产品耐电压或击穿电压强度就达不到技术要求。所以,聚四氟乙烯制品的生产工作场地必须符合规定的环境要求。必须有生产环境控制措施。直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。

      松原聚四氟乙烯楼梯板聚四氟乙烯薄膜的击穿电压强度与它的定向度有关。定向度(即分子的取向性)越高,薄膜的击穿电压强度就越高。当用户需要耐电压的薄膜制品时,在其它条件一定时,一般采用提高薄膜的定向度。至于薄膜的定向度确定为多少,这可以通过摸索来确定。薄膜定向度的控制,是聚四氟乙烯薄膜制品加工中的一个重要参数。我国电线电缆行业包覆材料绝大多数采用的是聚四氟乙烯半定向薄膜,这是由电线电缆行业的生产需要所决定的,聚四氟乙烯薄膜定向度的大小,由绕包线缆外表面不产生爆裂或斑瘤而定。各生产厂家工艺不同,要求定向度也有不同,一般在1.4~2.0之间。

      聚四氟乙烯薄膜的耐击穿电压性能与拉伸强度和断裂伸长率的关系是:击穿电压强度高,则拉伸强度高且断裂伸长率低。如互感器用薄膜的拉伸强度要求大于70MPa,断裂伸长率要求低于60%。这种聚四氟乙烯薄膜的耐击穿电压性能才能符合用户的使用要求。

      3)测试方法:按GB1408《绝缘材料工频、电气强度试验方法》进行检测。

      4.介电常数和介电损耗角正切值

      1)通过测定介质损耗角正切值及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。介电常数以绝缘材料为介质与真空为介质制成同尺寸电容器之比值(标准大气压下,空气的相对介电常数等于1.00053,因此,实际上以空气为介质的电容器能用作测定相对介电常数的基准,可以达到足够的准确度)。根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,介电常数大于3.6的物质为极性物质;介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;介电常数小于2.8为非极性物质。

      介电损耗角正切值,介电损耗角正切又称介质损耗角正切,是指电介质在单位时间内每单位体积中,将电能转化为热能(以发热形式)而消耗的能量。表征电介质材料在施加电场后介质损耗大小的物理量,以tanδ来表示,δ是介电损耗角。介质损耗角是在交变电场下,电介质内流过电流向量和电压向量之间的夹角。对电介质施以正弦波电压,外施电压与相同频率的电流之间的余角的正切值。介电损耗正切值等于每个周期内介质损耗的能量除以周期内介质储存的能量。

      2)测试说明,介电常数和介电损耗角正切值是绝缘材料的两个重要指标。作为电容器来说,要求材料有较大的介电常数,以减小元件的体积。作为网络中的组件则要求有较小的介电常数,以减小导体之间的电容,从而减小充电次数。介电常数与介质材料的密度有关。相同材料,密度低时则介电常数也低。一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大εr倍。电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。

          介电损耗角正切值,高分子材料多系绝缘性好的材料,使用时不希望绝缘材料本身能量损耗大,因而测量出介质损耗因数就能评价材料的介质本身能量损耗。工业上多选用介质损耗因数小的高分子材料作为绝缘材料。由于材料在电场作用下内部会发热造成,一般而言,在高频高压下材料内部发热将迅速增加,往往要求有小的介电损耗角正切值,所以为什么铁氟龙电线电缆优于PVC电线电缆,除了特氟龙电线电缆的耐热等级高于PVC电线电缆之外,还有一个原因就是聚四氟乙烯电线电缆的介电损耗角正切值远比PVC电线电缆的小,使用中安全可靠性更高。介电损耗角正切表征每个周期内介质损耗的能量与其贮存能量之比。

      3)测试方法,按GB1409《固体绝缘材料在工频、音频、高频下,相对介电常数和介电损耗角正切因数的试验方法》进行检测。聚四氟乙烯( PTFE)是一种性能优异的工程塑料。聚四氟乙烯(铁氟龙) 具有优良的耐腐蚀性、 耐高低温性、 耐老化性、 低摩擦性、 绝缘性、 不粘性、 无毒生理惰性, 使它在航空、船舶、化 工、 机械、 电气、 建筑、 医疗等众多领域成为不可缺少的特种材料。聚四氟乙烯(铁氟龙) 虽然是热塑性塑料树脂, 但由于其具有极高的熔融粘度 ( 1010 ~ 1011 Pa·s) ,粉料流动性比较差, 很难用其它塑料的加工方法对其进行加工成型, 熔点高、熔融粘度很大,且对于无定形状态下的剪切很敏感,容易产生熔体破裂,因此不能采用熔融挤压、注射成型等常规的热塑性塑料成型工艺,只能采用类似粉末冶金的方法进行烧结成型,也可采用挤压成型制作型材。本次实验对采用的冷压与烧结相结合的加工工艺进行分析,该成型方法中最关键的是确定冷压成型压力和烧结工艺条件。本试验就是通过压制试验和烧结试验, 制备出不同压制压力和不同烧结工艺条件下的聚四氟乙烯(PTFE) 试件, 并对其压件致密度、 压缩强度和压缩模量进行了研究, 得到了较合适的制备工艺。

       

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