Poli(tetrafluoretilēns)

Poli(tetrafluoretilēns)

Produkta ievads

Poli(tetrafluoretilēns) Pamatinformācija
Apraksts Sagatavošana Atsauces
Produkta nosaukums: Poli(tetrafluoretilēns)
Sinonīmi: PTFE poli (tetrafluoretilēns); poli (tetrafluoretilēns), pulveris, daļiņu izmērs 35 μm; poli (tetrafloetilēns); Cefral Lube - I pakāpe; Cefral Lube - V pakāpe; EK 1108GY-A; ek1108gy-a; Electrafil TR {{7} }/EK
CAS: 9002-84-0
MF: (C2F4)n
MW: 0
EINECS: 618-337-2
Produktu kategorijas: Polimēri; Hromosorbs; Iepakots GC; Balsti; Fluorogļūdeņraži; Hidrofobi polimēri; Materiālzinātne; Polimēru zinātne
Mol fails: 9002-84-0.mol
Poly(tetrafluoroethylene) Structure
 
Poli(tetrafluoretilēna) ķīmiskās īpašības
Kušanas punkts 327 grādi
Vārīšanās temperatūra 400 grādi
blīvums 2,15 g/ml 25 grādu temperatūrā
refrakcijas indekss 1.35
uzglabāšanas temp. Uzglabāt -20 grādi
šķīdība Šķīdība ūdenī:
formā pulveris
Īpatnējais smagums 2
krāsa balts
Smarža pie 100,00?%. bez smaržas
Šķīdība ūdenī Nešķīst ūdenī. Šķīst perfluorpetrolejā.
Merck 14,7562
Dielektriskā konstante 2.{1}}(Ambient)
Stabilitāte: Stabils - nereaģē ar lielāko daļu materiālu. Nesaderīgs ar izkausētiem sārmu metāliem, fluoru un citiem halogēniem, spēcīgiem oksidētājiem.
IARC 3 (19. sēj., 7. sēj.) 1987. gads
NIST ķīmijas atsauce Politetrafluoretilēns, atkausēts (9002-84-0)
EPA vielu reģistra sistēma Politetrafluoretilēns (9002-84-0)
 
Drošības informācija
Bīstamības kodi Xi, T, Xn
Riska paziņojumi 41-36/38-45-48/20
Drošības paziņojumi 26-39-24/25-45-22-53-23
WGK Vācija 3
RTECS KX4025000
Bīstamības piezīme Kairinošs
TSCA
HS kods 39046100
Dati par bīstamām vielām 9002-84-0(Dati par bīstamām vielām)
 
MSDS informācija
Pakalpojumu sniedzējs Valoda
Poli(tetrafluoretilēns) angļu valoda
ACROS angļu valoda
SigmaAldrihs angļu valoda
ALFA angļu valoda
 
Poli(tetrafluoretilēna) lietošana un sintēze
Apraksts Poli-(tetrafluoretilēns) (PTFE, zīmola nosaukums: Teflon, Fluon, Hostaflon un Polyflon) ir sava veida spēcīgi, izturīgi, vaskveida un neuzliesmojoši sintētiskie sveķi. Tā struktūras formula ir [CF2-CF2]n ar oglekļa mugurkaula ķēdi. To iegūst tetrafluoretilēna brīvo radikāļu polimerizācijā. PTFE ir slidena virsma, augsts kušanas punkts un ārkārtīgi ķīmiski inerts. Šis īpašums padara to daudz pielietojamu. Lielisko dielektrisko īpašību dēļ tas ir vislielākais pielietojums elektroinstalācijai kosmosa un datoru lietojumos, piemēram, kā izolators kabeļos un savienotājos. Rūpniecībā PTFE var izmantot vietās, kur ir nepieciešama detaļu slīdoša darbība tā zemās berzes dēļ, piemēram, slīdgultņi, zobrati un slīdplāksnes. PTFE tiek izmantots arī oglekļa šķiedras kompozītmateriālu un stikla šķiedras kompozītmateriālu ražošanā. Turklāt, pateicoties tā ķīmiskajai inercei un augstajai termiskajai pretestībai, PTFE tiek izmantots vietās, kur tiek izmantotas skābes, sārmi vai citas ķīmiskas vielas, piemēram, kā oderējums rūpnieciskajās cauruļvadu līnijās.
Sagatavošana Poli(tetrafluoretilēnu) sagatavo no tetrafluoretilēna un sastāv no atkārtotām vienībām galvenokārt lineārā ķēdē:
F2C=CF2 --->[-CF2-CF2-]n
Tetrafluoretilēna polimēram ir viszemākais berzes koeficients no jebkuras cietas vielas. Tam ir ievērojama ķīmiskā izturība un ļoti zema trausluma temperatūra (100C). Tā dielektriskā konstante un zudumu koeficients ir zems un stabils plašā temperatūras un frekvenču diapazonā. Tā triecienizturība ir augsta.
Atsauces http://pslc.ws/macrog/ptfe.htm
https://global.britannica.com/science/polytetrafluoroethylene
https://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene#Other
Apraksts Tetrafluoretilēns (TFE), pazīstams arī kā perfluoretilēns, ir bezkrāsaina, viegli uzliesmojoša, toksiska gāze. Tas ir monomērs, ko izmanto politetrafluoretilēnam (PTFE), kas tiek pārdots ar DuPont tirdzniecības nosaukumu Tefl on. TFE tiek kopolimerizēts ar citiem savienojumiem, lai iegūtu dažādus teflonus. TFE ražo, karsējot hlorodifluormetānu (CHClF2, freonu-22) vai trifluormetānu (CHF3, freonu-23). TFE izmanto gandrīz tikai kā monomēru PTFE ražošanā. PTFE ir vinila polimērs, kas nozīmē, ka tas ir izgatavots no monomēra ar oglekļa-oglekļa dubultsaitēm. PTFE ir izgatavots no TFE, izmantojot brīvo radikāļu polimerizāciju.
PTFE unikālās fizikālās īpašības ir saistītas ar tā ķīmisko struktūru. PTFE sastāv no garām oglekļa atomu ķēdēm, ko ieskauj fluora atomi. Fluora atomi darbojas kā aizsargbarjera, kas pasargā oglekļa-oglekļa saiti no ķīmiskā uzbrukuma. Fluora atomi atgrūž citus atomus, tāpēc ir grūti kaut ko pieķerties PTFE. PTFE sveķiem ir ļoti zems berzes koeficients (< 0.1). The strong fluorine-to-carbon bonds and high electronegativity of fluorine make PTFE very stable. The long chains of PTFE pack closely together to give a dense crystalline solid. The packing, which can be compared to stacking boards, produces little cross-linking.
Ķīmiskās īpašības Politetrafluoretilēns ir balta cieta viela ar vaskainu izskatu un sajūtu. Tas ir izturīgs elastīgs materiāls ar mērenu stiepes izturību ar tendenci saspiesties. Elektriskās izolācijas īpašības ir izcilas un gandrīz tikpat labas kā polietilēnam. Berzes koeficients ir neparasti zems un norādīts kā zemāks nekā jebkurai citai cietai vielai; arī nepiedegošās īpašības ir lieliskas.
Politetrafluoretilēnam ir izcila izturība pret ķīmisko iedarbību, un tas ir inerts pret visu veidu reaģentiem, izņemot kausētus sārmu metālus un fluoru. Polimēram nav zināms neviens šķīdinātājs, bet to uzbriest dažas fluorogļūdeņraža eļļas temperatūrā, kas tuvojas kristāliskā kušanas temperatūrai; citi organiskie materiāli polimēru pat neuzbriest.
Politetrafluoretilēnam ir augsta termiskā stabilitāte un tas saglabā savas īpašības plašā temperatūras diapazonā. Polimēru var izmantot līdz aptuveni 300 grādiem ilgu laiku, nezaudējot izturību, un plānās sekcijas paliek elastīgas temperatūrā, kas zemāka par -100 grādiem. Ja politetrafluoretilēnu karsē virs aptuveni 200 grādiem, svara zudums ir neliels, bet tas ir ļoti neliels līdz aptuveni 350 grādiem. Polimēram ir arī laba laika apstākļu izturība.
Ķīmiskās īpašības balts pulveris vai balta cieta viela ar slidenu sajūtu
Vēsture TFE polimerizēto formu nejauši atklāja DuPont pētnieki 1938. gadā. Vidū-1930 DuPont pētīja jaunu hlorfluorogļūdeņražu (CFC) izstrādi izmantošanai kā dzesētājvielas. DuPont pievienojās General Motors, lai izveidotu uzņēmumu Kinetic Chemicals, lai apvienotu savus centienus šajā jomā. Plunkets pārbaudīja vielas īpašības. Viņš atklāja, ka viela ir inerta pret citām ķīmiskām vielām, tai ir augsta kušanas temperatūra un tā ir ļoti slidena. Plunkett arī strādāja, lai dublētu apstākļus, kas nepieciešami, lai to ražotu no TFE. Viņš 1939. gadā iesniedza pieteikumu politetrafluoretilēna polimēru patentam, kas tika piešķirts 1941. gadā (ASV patents 2230654). Viņš piešķīra patentu Kinetic Chemicals. DuPont reģistrēja terminu Tefl on 1945. gadā un ieviesa Tefl uz produktiem nākamajā gadā.
Teflons ir vislabāk pazīstams ar tā izmantošanu virtuves traukos, taču tā izmantošana šajā jomā sekoja oriģinālajiem rūpnieciskajiem lietojumiem blīvēs, blīvējumos, lentēs un elektriskajā izolācijā. Šie lietojumi bija tiešs rezultāts PTFE izmantošanai militāriem mērķiem Otrā pasaules kara laikā.
Lietojumi Poli(tetrafluoretilēns) tiek izmantots simtiem lietojumu papildus virtuves piederumiem. Poli(tetrafluoretilēnu) izmanto tintēs, plastmasās, pārklājumos un smērvielās. No poli(tetrafluoretilēna) var veidot blīves, blīves, gultņus, zobratus un citas mašīnu daļas. Poli(tetrafluoretilēns) tiek izmantots kā starplikas, izolācija, membrānas un līmvielas. Tefl uz lentes parasti izmanto santehnikas darbos. Poli(tetrafluoretilēns) tiek izmantots lietus necaurlaidīgu apģērbu ražošanai.
Lietojumi Inerta smērviela.
Lietojumi politetrafluoretilēna pulveris tiek izmantots plastmasas modifikācijām, vidējais daļiņu izmērs ir aptuveni 3-5 un 10-20 mikrometrs, PTFE ir lieliska veiktspēja, tam ir unikālas īpašības, tostarp, nav paškoagulācijas, nav elektrostatiska efekta, laba sajaukšanās, zema molekulmasa, laba dispersija, augsta pašeļļošana, zems berzes koeficients utt.
Lietojumi Pieslēgšanai un savienojuma veida vadiem elektroniskajās iekārtās; datora vados, elektriskās lentēs, elektriskajos komponentos, spageti caurulēs. Blīves un virzuļu gredzeni, pamatformas, gultņi, mehāniskās lentes, pārklāti stikla audumi. Kā caurules un loksnes ķīmisko laboratoriju un procesu darbam; reakcijas tvertņu oderēšanai; starplikām un sūkņu blīvēm, dažkārt sajauktas ar grafītu vai stikla šķiedrām; kā elektriskais izolators, īpaši augstfrekvences lietojumos; filtrēšanas audumi; aizsargapģērbs. Protezēšanas palīdzība.
Lietojumi PTFE (politetrafluoretilēns) ir palielinātājs, to izmanto arī kosmētikas preparātos, lai uzlabotu preparāta sajūtu un smērējamību. PTFe var būt arī zināms hidroizolācijas potenciāls.
Definīcija Sintētisks polimērs, kas izgatavots no tetrafluoretēna (ti, CF2:CF2). Tas spēj izturēt augstu temperatūru, nesadaloties, kā arī tam ir ļoti zems berzes koeficients, tāpēc to var izmantot nepiedegošos pannās, gultņos utt.
Definīcija ChEBI: polimērs, kas sastāv no atkārtotām tetrafluoretilgrupām.
Ražošanas metodes Politetrafluoretilēnu parasti ražo no tetrafluoretilēna gāzes, izmantojot brīvo radikāļu polimerizāciju zem spiediena ar skābekli, peroksīdiem vai peroksidisulfātiem. "Granulētajos sveķos" ir vidēja izmēra daļiņas, kuru izmērs ir no 30 līdz 600 mm. Koloidālās ūdens dispersijas, kas izgatavotas ar citu procesu, ir koncentrētas līdz aptuveni 60% no polimēra masas, un tajās ir daļiņas, kuru vidējais izmērs ir aptuveni 0,2 mm. Ir pieejamas arī koagulētas dispersijas ar aglomerātiem, kuru vidējais izmērs ir 450 mm.
Saskaņā ar FDA noteikumiem PTFE izmantošana kā atbrīvošanās līdzeklis pārklājumos un dažos citos lietojumos, kas ir saskarē ar pārtiku, ir atļauta.
Sagatavošana Ieteicamā komerciālā politetrafluoretilēna (PTFE) sagatavošanas metode ir suspensijas polimerizācija. Sīkāka informācija par izmantotajām procedūrām nav izpausta, taču šķiet, ka tiek izmantoti divi galvenie procesi. Pirmajā procesā tiek izmantotas parastās suspensijas polimerizācijas metodes, lai iegūtu granulētu produktu, kas piemērots formēšanai un ekstrūzijai. Tetrafluoretilēns tiek polimerizēts zem spiediena nerūsējošā tērauda autoklāvos ar brīvo radikāļu iniciatoru, piemēram, amonija persulfātu. Reakcija ir ātra un eksotermiska, un tai nepieciešama rūpīga kontrole. Polimēru granulas savāc, mazgā un žāvē. Otrajā procesā apstākļi tiek pielāgoti, lai iegūtu polimēra dispersiju ar daudz smalkāku daļiņu izmēru un mazāku molekulmasu. Produktu var stabilizēt un izmantot lateksa veidā, piemēram, plēves liešanai, pārklāšanai un šķiedru impregnēšanai. Alternatīvi, produktu var koagulēt, lai iegūtu pulveri (bieži sauktu par “dispersijas polimēru”), ko galvenokārt izmanto plānu elastīgu sekciju ekstrūzijai.
Vispārīgs apraksts Poli(tetrafluoretilēns) ir fluorpolimērs, ko komerciāli sauc par PTFE. Tās īpašības ietver augstu termisko stabilitāti, lielisku ķīmisko izturību, zemu dielektrisko konstanti un zemu virsmas enerģiju. Tas ir hidrofobs polimērs, ko galvenokārt izmanto kā aizsargpārklājumu uz metāla virsmas.
Apdraudējums Sildot, izdala toksiskus izgarojumus. Apšaubāms kancerogēns.
Veselības apdraudējums Karsēta politetrafluoretilēna (PTFE) izgarojumi izraisa polimēru dūmu drudzi, gripai līdzīgu sindromu.
Rūpnieciskai izmantošanai Polimērs ir nešķīstošs, izturīgs pret karstumu (līdz 275 grādiem) un ķīmisko iedarbību, turklāt tam ir viszemākais berzes koeficients no jebkuras cietas vielas. Tā kā politetrafluoretilēns ir noturīgs pret karstumu, politetrafluoretilēna ražošanai nepieciešama tradicionālo metožu pārveidošana. Pēc pulverveida polimēra formēšanas, izmantojot auksto presi, veidnes tiek saķepinātas 360 līdz 400 grādu temperatūrā, izmantojot procedūras, kas ir līdzīgas tām, ko izmanto pulvermetalurģijā. Saķepināto izstrādājumu var apstrādāt vai štancēt. Ekstrūzija ir iespējama, ja pulveris ir sajaukts ar smērvielu. Polimēra ūdens suspensijas var izmantot arī dažādu izstrādājumu pārklāšanai. Tomēr, lai nodrošinātu saķeri, nepieciešama īpaša virsmas apstrāde, jo politetrafluoretilēns ne pie kā nelīp.
Politetrafluoretilēns (TFE sveķi) ir noderīgs lietošanai ekstremālos karstuma un ķīmiskās aktivitātes apstākļos. Politetrafluoretilēna gultņi, vārstu ligzdas, blīves, blīves, pārklājumi un caurules var izturēt salīdzinoši smagus apstākļus. Lai mainītu mehāniskās un termiskās īpašības, var iekļaut pildvielas, piemēram, oglekli, neorganiskās šķiedras un metāla pulveri.
Pateicoties lieliskām elektriskajām īpašībām, politetrafluoretilēns ir noderīgs, ja ir nepieciešams adielektrisks materiāls, lai to apkalpotu augstā temperatūrā. Nelipīgā kvalitāte bieži tiek izmantota, izmantojot politetrafluoretilēna pārklājuma izstrādājumus, piemēram, ruļļus un virtuves traukus, kuriem citādi materiāli varētu pielipt.
Drošības profils Gatavais polimerizētais savienojums parastos apstākļos ir inerts. Ir saņemti ziņojumi par "polimēru dūmu drudzi" cilvēkiem, kuri ir pakļauti pirolīzes produktu iedarbībai, kas arī ir kairinoši. Smohng ir jāaizliedz vietās, kur šis materiāls tiek izgatavots vai kur parasti no tā var būt putekļi. Šķiet, ka pirolīzes vai sadalīšanās produktu iedarbība ir galvenā ar veselību saistītā problēma. Apšaubāms kancerogēns ar eksperimentāliem datiem par audzējiem, izmantojot implantu. Nesaderīgs ar fluoru, sodmm kālija sakausējumu. Piemērotos apstākļos tas tiek pakļauts bīstamai reakcijai ar boru, magniju vai titānu. Sildot līdz virs 750 grādiem F, tas sadalās, veidojot ļoti toksiskus F- izgarojumus.
Kancerogenitāte Pētījumi ar dzīvniekiem nav pierādījuši, ka šis polimērs ir kancerogēns. Nav pieejami dati par cilvēkiem. Polimērs nav klasificējams pēc tā kancerogenitātes cilvēkiem. Tomēr EPA atklāja, ka perfluoroktānskābe (PFOA), ķīmiska viela, ko izmanto PTEE ražošanā, ir "iespējams, kancerogēna".
Vides liktenis PTFE ir visstabilākais no visiem TFE polimēriem un fizioloģiskos apstākļos neizdala nevienu sastāvdaļu (IARC Monograph 74, 1999). PTFE ir ķīmiski ļoti inerts; tikai sārmu metāli un fluors zem spiediena ietekmē PTFE (Bīstamo vielu datu banka (HSDB)). Nav zināma PTFE ekotoksikoloģiskā ietekme (DuPont MSDS, 2011).
Toksicitātes novērtējums Iekšķīgi lietotam PTFE nav acīmredzama toksicitātes mehānisma, jo pēc iekšķīgas lietošanas žurkām līdz 90 dienām netika novērota toksikoloģiski nozīmīga ietekme. Toksicitātes trūkums, visticamāk, ir saistīts ar: (1) PTFE uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā ir niecīga, ņemot vērā tā ārkārtīgi lielo molekulmasu (1 000 000–10 000 000 smalkajam PTFE pulverim); (2) PTFE fizioloģiskos apstākļos ir ķīmiski inerts; un (3) PTFE netiek metabolizēts (Donovan et al., 1990; Kim, 1996; Veber et al., 2002). Subkutāni injicēta PTFE darbības mehānisms pelēm ir saistīts ar lokalizētu iekaisumu, kas atbilst svešķermeņa reakcijai; līdzīgas sekas tika novērotas pēc subareolāras injekcijas trušiem un suņiem un periuretrālas injekcijas suņiem.
Kad PTFE tiek karsēts vai pakļauts temperatūrai, kas ir lielāka vai vienāda ar 200 grādiem, tas sadalīsies un izdalīs toksiskus tvaikus, kas izraisa polimēru dūmu drudzi cilvēkiem.
 
Poli(tetrafluoretilēna) sagatavošanas produkti un izejvielas
Izejvielas Tetrafluoroethylene-->Disperģējošs līdzeklis
Sagatavošanas produkti Micaceous Iron Oxide-->BORON PHOSPHATE-->Politetrafluoretilēna izstrādājumi

Populāri tagi: poli(tetrafluoretilēna), Ķīnas poli(tetrafluoretilēna) ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

Jums varētu patikt arī

(0/10)

clearall