优良的综合性能

Moldflon 耐热特性

Moldflon®性能均衡。在全氟化PTFE和热塑性塑料中,它处在改性PTFE和PFA之间。其熔点为320℃和315℃,稍稍低于改性PTFE。

其他物理和机械参数,如电性能或抗弯强度,都与所用的熔融温度范围相关,并会相应变化。Moldflon®可以非常精确地调整以适应特定应用,并进行优化。

化学性能

Moldflon®几乎可耐所有化学物质或溶剂,因此就没有必要额外编排其耐化学性列表。但是要考虑少数例外,总结于下表:

化学物质 影响
氟代烃膨胀,短期接触可逆,长时间接触不可逆
碱金属,溶解或熔融氟消除和聚合物结构被破坏
氟消除和聚合物结构破坏在较高温度下可能引发化学反应,材料被破坏并可能发生强烈的化学反应
硝化酸:浓硫酸和硝酸的混合物高于100℃材料缓慢分解,发生碳化
单体:苯乙烯,丁二烯,丙烯腈等在自发聚合的情况下:
膨胀或聚合物结构被破坏,
“爆米花效应”
物理冲击:电离辐射伽玛和β射线:10KGY剂量能降低50%机械性能

耐磨性

Moldflon 耐磨性

同聚四氟乙烯(PTFE)和改性聚四氟乙烯相比,Moldflon®分子结构特殊,耐磨性能有显著优化,尤其是在未填充状态下。如图所示,Moldflon®测试磨损值大约是聚四氟乙烯(PTFE)和改性聚四氟乙烯的10%。

Moldflon 长时间耐磨测试

和PTFE混料相比,用Moldflon®制作的混料配方显示出的更好的耐磨性。下图比较了添加10%―20%碳纤维混料的耐磨性。

有趣的是,随着填料含量的增加,与PTFE相比,带碳纤维的Moldflon®混料耐磨性能会更好。究其原因是由于填料的颗粒与聚合物母料结合的更好。填料颗粒在聚合物母料中越稳定,耐磨性能越好。

渗透性

渗透性

氦气渗透检测

通过用氦气测量渗透性,Moldflon®处于PFA和改性PTFE之间。同聚四氟乙烯(PTFE)相比,Moldflon®防渗效果有所提高。

Moldflon®、PFA等可熔融加工的热塑性材料,几乎没有渗透性。如果仅仅观察气孔容积,热塑性塑料和PTFE的防渗效果存在较大差异。然而,和传统PTFE及改性PTFE相比,热塑性塑料Moldflon®及PFA中非晶体聚合物含量明显提高,从而防渗透效果更好。

烧结工艺制成的PTFE具有约30%的非晶体含量,而热塑性塑料加工而成的Moldflon®、可溶性聚四氟乙烯(PFA)塑料是前者两倍,可达到60%左右。PFA和Moldflon®;PTFE和改性PTFE,空隙含量和非晶体含量两种效果的叠加导致热塑性材Moldflon®、PFA及传统PTFE及改性PTFE之间的防渗透区别没有那么明显。

透光率

Moldflon 透光率

Moldflon®有着非常高的非晶体含量,及分布极其微细的晶相。同PFA、改性FTFE、传统PTFE比较,Moldflon®具有最高透光率,紫外线范围内效果尤其明显,特别是薄膜和涂层类产品。例如,需要用紫外线杀菌的高透明度管件,充分体现了高透光率这一性能。

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