PTFE-ის მექანიკური თვისებები დაბალია სხვა პლასტმასებთან შედარებით და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში -100°F-დან +400°F-მდე (-73°C-დან 204°C-მდე).).მას აქვს შესანიშნავი თბოსაიზოლაციო და ელექტრო საიზოლაციო თვისებები და ხახუნის დაბალი კოეფიციენტი.PTFE არის ძალიან მკვრივი და არ შეიძლება დამუშავდეს დნობით.PTFE უნდა იყოს შეკუმშული და აგლომერირებული, რათა შეიქმნას სასარგებლო ფორმები.
PTFE ფურცელი, ღერო და მილი- თერმული სტაბილურობა PTFE არის ერთ-ერთი ყველაზე თერმულად სტაბილური პლასტიკური მასალა.260°C ტემპერატურაზე არ არის შესამჩნევი დაშლა, ასე რომ PTFE, ამ ტემპერატურაზე, კვლავ ფლობს თავის თვისებებს.შესამჩნევი დაშლა იწყება 400°C-ზე მეტ ტემპერატურაზე.PTFE გარდამავალი წერტილები- PTFE მოლეკულების გეომეტრია (კრისტალური სტრუქტურა) იცვლება ტემპერატურის მიხედვით.არსებობს სხვადასხვა გარდამავალი წერტილი, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია შემდეგი: 19°C-ზე, რომელიც შეესაბამება ზოგიერთი ფიზიკური თვისების ცვლილებას და 327°C-ზე, რაც შეესაბამება კრისტალური სტრუქტურის გაქრობას: PTFE იღებს ამორფულ ასპექტს. საკუთარი გეომეტრიული ფორმის შენარჩუნება.PTFE გაფართოება-ხაზოვანი თერმული გაფართოების კოეფიციენტი იცვლება ტემპერატურის მიხედვით.გარდა ამისა, სამუშაო პროცესით გამოწვეული ორიენტაციის გამო, PTFE ნაწილები ძირითადად ანიზოტროპულია;სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გაფართოების კოეფიციენტი ასევე იცვლება მიმართულების მიმართ.PTFE თბოგამტარობა- PTFE-ის თბოგამტარობის კოეფიციენტი არ იცვლება ტემპერატურის მიხედვით.ის შედარებით მაღალია, ამიტომ PTFE შეიძლება ჩაითვალოს კარგ საიზოლაციო მასალად.შესაფერისი შემავსებლების შერევა აუმჯობესებს თბოგამტარობას (იხ. შევსებული PTFE).PTFE სპეციფიკური სითბო- სპეციფიკური სითბო, ისევე როგორც სითბოს შემცველობა (ენთალპია) ტემპერატურასთან ერთად იზრდება.PTFE ქცევა უცხოური აგენტების თანდასწრებითPTFE წინააღმდეგობა ქიმიური აგენტების მიმართ-PTFE პრაქტიკულად ინერტულია ცნობილი ელემენტებისა და ნაერთების მიმართ.მას უტევს მხოლოდ ტუტე ლითონები ელემენტარულ მდგომარეობაში, ქლორის ტრიფტორიდი და ელემენტარული ფტორი მაღალ ტემპერატურასა და წნევაზე.PTFE გამხსნელის წინააღმდეგობა-PTFE უხსნადია თითქმის ყველა გამხსნელში 300°C-მდე ტემპერატურაზე.ფტორირებული ნახშირწყალბადები იწვევენ გარკვეულ შეშუპებას, თუმცა შექცევადია;ზოგიერთი უაღრესად ფტორირებული ზეთი, 300°C-ზე მეტ ტემპერატურაზე, აქვს გარკვეული გამხსნელი ეფექტი PTFE-ზე.PTFE წინააღმდეგობა ატმოსფერული აგენტებისა და სინათლის მიმართ- PTFE-ს სატესტო ნაჭრებმა, რომლებიც ოცი წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ექვემდებარებოდნენ ყველაზე განსხვავებულ კლიმატურ პირობებს, არ აჩვენეს რაიმე ცვლილება მათი დამახასიათებელი თვისებების შესახებ.PTFE რადიაციული წინააღმდეგობა-მაღალი ენერგიის გამოსხივება იწვევს PTFE მოლეკულის რღვევას, რის გამოც პროდუქტის წინააღმდეგობა გამოსხივების მიმართ საკმაოდ დაბალია.PTFE გაზის გამტარიანობა- PTFE-ის გამტარიანობა სხვა პლასტმასის მასალების მსგავსია.გამტარიანობა, ცხადია, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ სისქეზე და წნევაზე, არამედ სამუშაო ტექნიკაზეც.ფიზიკურ-მექანიკური თვისებებიდაჭიმვის და კომპრესიული თვისებები ამ თვისებებზე დიდ გავლენას ახდენს სამუშაო პროცესები და გამოყენებული ფხვნილი.თუმცა, PTFE შეიძლება გამოყენებულ იქნას განუწყვეტლივ 260°C-მდე ტემპერატურაზე, თუმცა აქვს გარკვეული კომპრესიული პლასტიურობა აბსოლუტურ ნულთან მიახლოებულ ტემპერატურაზე.PTFE მოქნილობა-PTFE საკმაოდ მოქნილია და არ იშლება 0,7 ნ/მმ2 სტრესის დროს ASTM D 790-ის მიხედვით. მოქნილობის მოდული არის დაახლოებით 350-დან 650 ნ/მმ2-მდე ოთახის ტემპერატურაზე, დაახლოებით 2000 ნ/მმ2 -80°C-ზე. დაახლოებით 200 N/mm2 100°C-ზე და დაახლოებით 45 N/mm2 260°C-ზე.ზემოქმედების თვისებები-PTFE-ს აქვს ძალიან მაღალი ელასტიურობის მახასიათებლები ასევე დაბალ ტემპერატურაზე.პლასტიკური მეხსიერება- თუ PTFE-ს ცალი ექვემდებარება დაჭიმვის ან შეკუმშვის სტრესს დაშვების წერტილის ქვემოთ, მიღებული დეფორმაციების ნაწილი რჩება (მუდმივი დეფორმაციების სახით) დაძაბულობის შეწყვეტის შემდეგ, რის შედეგადაც ხდება გარკვეული დაძაბულობები ნაჭერში.თუ ნაჭერი ხელახლა გაცხელდება, ეს შტამები იხსნება ნაჭრის შიგნით, რომელიც განაახლებს თავდაპირველ ფორმას.PTFE-ის ეს თვისება ჩვეულებრივ მითითებულია როგორც „პლასტიკური მეხსიერება“ და გამოიყენება სხვადასხვა აპლიკაციებში.ასევე ნახევარფაბრიკატების უმეტესობა, ტრანსფორმაციის პროცესების გამო, გარკვეულწილად ფლობს მსგავს შტამებს.როდესაც სასურველია მიიღოთ ნახევრად მზა ნაწილები, განზომილებიანი სტაბილური მაღალ ტემპერატურაზე, შესაძლებელია ნაწილების დაქვემდებარება 280°C ტემპერატურაზე ერთი საათის განმავლობაში ყოველ 6 მმ სისქეზე და შემდეგ ნელა გაცივება.ამ გზით მიღებული ნაწილები თითქმის მთლიანად თავისუფალია შიდა შტამებისგან და ზოგადად ცნობილია, როგორც "განპირობებული" ან "თერმოსტაბილიზებული" მასალა.სიხისტე- სიხისტე Shore D, გაზომილი ASTM D 2240 მეთოდის მიხედვით, აქვს მნიშვნელობები D50 და D60 შორის.DIN 53456-ის მიხედვით (დატვირთვა 13,5 კგ 30 წამში) სიხისტე იცვლება 27-დან 32 ნ/მმ2-მდე.ხახუნი-PTFE ფლობს ხახუნის ყველაზე დაბალ კოეფიციენტებს ყველა მყარ მასალას შორის;0.05-დან 0.09-მდე:* სტატიკური და დინამიური ხახუნის კოეფიციენტები თითქმის თანაბარია, ისე რომ არ არის შეკრული ან ჩხირის სრიალი* დატვირთვის გაზრდისას ხახუნის კოეფიციენტი მცირდება სტაბილურ მნიშვნელობამდე* ხახუნის კოეფიციენტი იზრდება სიჩქარესთან ერთად* ხახუნის კოეფიციენტი რჩება მუდმივი ტემპერატურის ცვალებადობისას.აცვიათ- ცვეთა დამოკიდებულია სხვა მოცურების ზედაპირის მდგომარეობაზე და აშკარად დამოკიდებულია სიჩქარეზე და დატვირთვაზე.ცვეთა საგრძნობლად მცირდება PTFE-ზე შესაფერისი შემავსებლის დამატებისას (იხ. შევსებული PTFE).ელექტრო თვისებებიPTFE იზოლაცია-PTFE არის შესანიშნავი იზოლატორი და ძვირფასი დიელექტრიკი, როგორც ეს ნაჩვენებია მონაცემთა ფურცელში მოხსენებული შედარებითი მონაცემებით და ინარჩუნებს ამ მახასიათებლებს გარემო პირობების, ტემპერატურისა და სიხშირის ფართო სპექტრში.დიელექტრიკული სიძლიერე-PTFE-ის დიელექტრიკული სიძლიერე იცვლება სისქესთან ერთად და მცირდება სიხშირის მატებასთან ერთად.ის პრაქტიკულად მუდმივი რჩება 300°C-მდე და არ იცვლება მაღალ ტემპერატურაზე ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგაც კი (6 თვე 300°C-ზე).ეს ასევე დამოკიდებულია ტრანსფორმაციის პროცესებზე.დიელექტრიკული მუდმივი და გაფრქვევის ფაქტორი - PTFE-ს აქვს ძალიან დაბალი დიელექტრიკული მუდმივი და დისიპაციის ფაქტორების მნიშვნელობები;ისინი უცვლელი რჩება 300°C-მდე, 109 ჰც-მდე სიხშირის ველში ხანგრძლივი თერმული დამუშავების შემდეგაც კი (6 თვე 300°C-ზე).დიელექტრიკული მუდმივი, გაფრქვევის ფაქტორი, აგრეთვე მოცულობის წინაღობა და ზედაპირის წინაღობა, განიხილება, როგორც დამოუკიდებლად ტრანსფორმაციის პროცესები.რკალის წინააღმდეგობა-PTFE-ს აქვს კარგი წინააღმდეგობა რკალის მიმართ.რკალის წინააღმდეგობის დრო ASTM D 495-ის მიხედვით არის 700 წამი.გახანგრძლივებული მოქმედების შემდეგ არ შეინიშნება ზედაპირის დამუხტვის ნიშნები.კორონას ეფექტის წინააღმდეგობა-კორონის ეფექტით გამოწვეულმა გამონადენებმა შეიძლება გამოიწვიოს PTFE ზედაპირის ეროზია, რომელიც, მიუხედავად ამისა, მითითებულია, როგორც შესაფერისი იზოლატორი მაღალი პოტენციური განსხვავებების შემთხვევაში.ზედაპირის თვისებებიPTFE-ის მოლეკულური კონფიგურაცია მოაქვს მის ზედაპირებს მაღალი წებოვნების საწინააღმდეგოდ.იმავე მიზეზით, რომ ეს ზედაპირები ძნელად დასველდება, წყალთან კონტაქტის კუთხე არის დაახლოებით 110° და შესაძლებელია იმის დადასტურება, რომ ზედაპირული დაძაბულობის მიღმა 20 dine/cm, სითხე აღარ ასველებს PTFE-ს.სპეციალური დამუშავება ხდის ზედაპირებს შეკრულს და დატენიანებას.
გამოქვეყნების დრო: ივნ-17-2020