Esqueleto de bobina de PTFE Transformador de alto voltaje de PTFE Procesamiento de varilla de PTFE Aislamiento de componentes electrónicos Esqueleto de bobina de PTFE Transformador de alto voltaje de PTFE Procesamiento de varilla de PTFE Aislamiento de componentes electrónicos Esqueleto de bobina de PTFE Transformador de alto voltaje de PTFE Procesamiento de varilla de PTFE Aislamiento de componentes electrónicos Esqueleto de bobina de PTFE Transformador de alto voltaje de PTFE Procesamiento de varilla de PTFE Aislamiento de componentes electrónicos




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Este tipo de esqueleto de bobina solo puede usar plásticos que contienen flúor. Introducción detallada a las características de los plásticos de flúor. Los plásticos de flúor tienen resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la intemperie, resistencia química, resistencia a los disolventes, rendimiento de aislamiento y propiedades eléctricas de alta frecuencia. También tienen las características de no secado, autolubricación y bajo coeficiente de fricción. El politetrafluoroetileno y el copolímero de perfluoro (etileno-propileno) (FEP) están compuestos completamente por átomos de carbono y átomos de flúor, mientras que las moléculas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y fluoruro de polivinilo (PVF) también contienen átomos de hidrógeno, y el politrifluorocloroetileno también contiene átomos de cloro. El rendimiento de los fluoroplásticos se logra por la alta energía de enlace entre los átomos de carbono y los átomos de flúor.
El esqueleto de la cadena principal del politetrafluoroetileno son átomos de carbono, y el entorno está completamente rodeado por átomos de flúor, por lo que sus diversas propiedades son altas. Sin embargo, debido a la influencia de los grupos laterales, el punto de reblandecimiento del PFA, FEP, ETFE y otras variedades es inferior al del PTFE, y otras propiedades también cambian.
1. Propiedades térmicas: Los fluoroplásticos son ignífugos y resistentes al calor. La temperatura de uso continuo de PTFE y PFA puede alcanzar los 260 °C y pueden usarse a 300 °C durante un corto período de tiempo. La temperatura de uso de FEP es 60 °C inferior a la de estos. PCTFE puede usarse a una alta temperatura de 120 °C.Si los fluoroplásticos se utilizan a altas temperaturas durante mucho tiempo, su cristalinidad cambiará, por lo que se debe prestar especial atención a esto al fabricar revestimientos para equipos.
2. Resistencia química: Los fluoroplásticos tienen una excelente resistencia química y a los disolventes, especialmente el PTFE, PFA, FEP, etc., que no son corroídos por ácidos, álcalis y disolventes. Sin embargo, los metales alcalinos fundidos, el flúor y los trifluoroclorocarbonos tienen diferentes grados de influencia sobre ellos. El PCTFE, ETFE, PVDF, etc. tienen una resistencia química ligeramente inferior entre los fluoroplásticos, pero su resistencia a la corrosión sigue siendo mucho mejor que la de otros plásticos.
3. Propiedades eléctricas: Las propiedades eléctricas de los fluoroplásticos, especialmente las de alta frecuencia, son insuperables por otros materiales. Las moléculas de PTFE, FEP y PFA tienen constantes dieléctricas muy bajas, que cambian muy poco en un amplio rango de temperatura y frecuencia. Tienen constantes dieléctricas relativas estables, pérdidas dieléctricas muy bajas y aislamiento eléctrico. Entre ellos, el PVDF también tiene piezoelectricidad y piroelectricidad específicas, y puede utilizarse para fabricar materiales piezoeléctricos.
4. Propiedades mecánicas: A medida que aumenta el número de átomos de hidrógeno y cloro en las moléculas del fluoroplástico, también aumenta su resistencia a la tracción. La temperatura de fragilidad del PTFE y el PCTFE es extremadamente baja, mostrando un excelente rendimiento a bajas temperaturas. El PTFE tiene un bajo coeficiente de fricción y propiedades autolubricantes únicas. Sin embargo, el PTFE tiene sus propias desventajas, como alta abrasión y flujo en frío. Se pueden usar varios rellenos para aumentar la resistencia a la abrasión y superar el flujo en frío.
5. Antiadherencia: Los fluoroplásticos tienen una antiadherencia especial. Especialmente el PTPE, FEP, PFA y otras moléculas tienen un alto contenido de flúor, y el ángulo de contacto superficial es muy grande, lo que hace que el líquido sobre la superficie de los productos de fluoroplástico sea esférico. No es fácil que se adhiera a la resina, por lo que a menudo se utiliza para fabricar recubrimientos antiadherentes en la superficie de utensilios de cocina.
6. Resistencia a la intemperie: Todos los tipos de fluoroplásticos tienen una excelente resistencia a la intemperie. Incluso si se exponen al sol durante mucho tiempo bajo temperaturas extremas, sus diversas propiedades no cambiarán.
7. Hidrofobicidad: Los fluoroplásticos tienen baja absorción de agua, especialmente el PTFE. Su hidrofobicidad se puede utilizar para fabricar tejidos compuestos transpirables e impermeables y otros equipos. Sin embargo, existen ciertas limitaciones en el procesamiento de los fluoroplásticos.





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