PTFE纤维制备技术的研究进展
介绍了聚四氟乙烯(PTFE)纤维的结构和物理化学性能;详述了PTFE纤维制备技术,如载体纺丝(湿法纺丝、干法纺丝)、糊料挤出纺丝、熔体纺丝、切割膜裂法等纺丝工艺,比较了各种纺丝工艺的优缺点,载体纺丝法制备PTFE纤维技术较为成熟,可制备线密度较小的纤维;叙述了PTFE纤维在过滤材料、医学材料、密封填料和纺织工业等方面的应用;指出我国PTFE纤维发展的关键是改进及开发新的制备技
综述与专论
合AYE 0,U3 C N工,R5) H纤T1F2D: I SHCⅡ (R N成维1 2 33Y业}IS E NT 1 6
P F T E纤维制备技术的研究进展张天,胡祖明 ,于俊荣,陈蕾,诸静,王亓超
( .华大学纤维材料改性国家重点实验室, 1东上海 2 12; . 0 6 0 2高性能纤维及制品教育部重点实验室,海 2 12 )上 0 6 0摘要:介绍了聚四氟乙烯 ( F ) E纤维的结构和物理化学性能;了 fF详述 r E纤维制备技术, r如载体纺丝(湿法纺丝、干法纺丝)糊料挤出纺丝、纺丝、割膜裂法等纺丝工艺,、熔体切比较了各种纺丝工艺的优缺点,载体纺丝法制备 P F T E纤维技术较为成熟,可制备线密度较小的纤维;述了 P F叙 T E纤维在过滤材料、医学材料、密封填料和纺织工业等方面的应用;出我国 P F指 T E纤维发展的关键是改进及开发新的制备技术,高提PF T E纤维的质量及产量。
关键词:聚四氟乙烯纤维
纺丝工艺
载体纺丝
应用
中图分类号: Q4 .1 T 327
文献标识码: A
文章编号:1 104 (02 0.060 0—012 1)303—4 0
聚四氟乙烯 ( T E)维是以 P F PF纤 T E为原料, 经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的_种
分子链呈螺旋形构象,为非极性和结晶结构,且使得 PF T E具有极优异的耐化学性。除元素氟和强
合成纤维¨。 F j E纤维工业化生产始于 15 94
氟化介质 (如三氟化氯 )熔融碱金属以及 30℃、 0的氢氧化钠以外,T E几乎不受任何化学试剂的 PF
年,由美国杜邦公司研发,是最早工业化的特种合成纤维。奥地利 L nig公司则于 2 ez n O世纪 7 0年代开发成功 P F T E的膜裂纤维 _,度也能接近 2强 J乳液纺丝法纤维的水平,生产效率极高,没有确但切的线密度。此外,罗斯在开发多种 P F俄 T E纤维方面也颇有成效。目前制备 P F T E纤维纺丝方
腐蚀,所有的强酸、碱、氧化剂、类对 P F 强强盐 TE均无影响,至在王水中煮沸,质量和性能也都甚其没有任何变化。对于有机化合物,了芳烃和卤除化胺类对其有轻微的溶胀外,他
有机溶剂对其 PF T E都没有影响,以被誉为“所塑料王”。 J12 2热学性能 ..
法主要有载体纺丝、料挤出纺丝、体纺丝、糊熔切
割膜裂法等。P F T E由于其优异的化学性能和热稳定性、的摩擦因数、低良好的生物相容性等 J,广泛应用于国防军工、空航天、航仪表机械、油石化工、筑、纺、建轻电子、医学等众多行业和领域。1 P F纤维的结构与性能 TE11 P F . T E纤维的分子结构
PF T E具有极优异的耐高低温性能,长时间可在一10— 6 C的温度范围内使用 j不但能够 9 20c,承受高达 2 0 c的瞬间高温,且在一2 0 o 9 I=而 6 C的低温下不发脆,可保持一定的挠曲性。因此在还一
些恶劣的环境下,常用到 P F经 T E制品。 由于 P F T E分子链为非极性,大分子间相其
1 2 3力学性能 ..
PF T E为全氟化直链高聚物,一种高度对称是
互吸引力很小;之分子链为无支链的高钢性链,加缠结很小,导致 P F T E力学性能不佳。P F T E在负荷长期作用下,变较大,发生冷流现象 J蠕易。但其耐疲劳性优异,一般不会出现永久性的疲劳破坏。
的非极性高分子化合物,结构为大分子线型结其构,分子链呈螺旋形构象。按照表观颜色的不且同,T E纤维可分为棕色纤维和白色纤维两 PF
种]。棕色 P F T E纤维通常是以载体纺丝得到,这种纤维非常柔软,摩擦因数低,泛用于机械且广行业,油,、抗磨领域。白色 P F无动静 T E纤维一般是由膜裂切割法制得,纤维制成的滤料可以此提高过滤截面,而提高过滤的精度。从 12 P F . T E纤维的性能12 1耐化学性 ..
除上述优异性能外, F E还具有良好的阻燃性能,异的润滑性、优拒水性和电绝缘性能,御抵
紫外线抗老化性能等。收稿日期: 0 11一 9;改稿收到日期:02 0 -5 2 1—O 0修 2 1— 32。作者简介:天 (9 9 )女,士研究生,究方向为聚张 18一,硕研
四氟乙烯纤维的纺丝工艺。E ma:ae. 1 6 .o。— i t n r1@1
3 cr li n{通讯联系人。 Ema:z d u eu e。— i hm@ h .d .n l
PF T E分子中的“— F键具有极高的键能, C”
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