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介紹 PTFE納米復(fù)合膜為防止口罩在貯存和使用中出現(xiàn)效率下降的風險,不能采用靜電吸附作用顆粒,只能通過純物理截留作用攔截。但要依靠純物理過濾,要實現(xiàn)過濾,纖維的大小必須達到納米級,聚四氟乙烯(PTFE)分散樹脂可以通過雙向拉伸技術(shù)獲得小于100 nm的細纖維,這些納米纖維交錯排布形成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)具有非常好的過濾效率,足以有效地保護細菌和病毒。PTFE薄膜具有的拉伸性能,在縱橫向拉伸數(shù)百倍的情況下, PTFE納米薄膜的小厚度可達到1微米,在極低的阻力下, PTFE薄膜也能達到較高的效率。
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為改善 PP熔噴無紡布的過濾效果,必須增加其負載電荷,這就要求無紡布具有較大的厚度和足夠的重復(fù)利用率,而無紡布的厚度和克重的增加將導致阻力的增加,因此, PP熔噴無紡布阻力偏大,透氣性差。熔噴 PP無紡布的無紡布不能實現(xiàn)長時間儲存,而會逐漸減弱直至消失,導致過濾效率明顯下降,這就導致 PP熔噴無紡布口罩的時效性強,不能實現(xiàn)長期儲存,在使用過程中存在電荷迅速消失的情況,比如在潮濕環(huán)境中或接觸時,采用 PP無紡布口罩在使用過程中存在電荷迅速消失的風險。
PTFE耐氣候性耐候性。由于 PTFE中沒有光敏感基團,所以在大氣環(huán)境中臭氧不能起到作用,使其在高溫、高熱的熱帶、濕熱帶氣候條件下,長期不受P四氟乙烯保護,因而性能不變。(8) PTFE其他性能盡管聚四氟乙烯具有許多優(yōu)點,但作為電線電纜的絕緣材料還有一些不足之處,如:聚四氟乙烯加工難度大,工藝性能差,不能連續(xù)擠制,生產(chǎn)效率低;在連續(xù)負荷下存在冷流動現(xiàn)象,耐切性差;耐電游和耐輻射性能不佳,聚四氟乙烯的應(yīng)用范圍受到限制.
PTFE用于電線電纜PTFE具有多種優(yōu)良性能,頻率范圍廣,低溫范圍寬,化學穩(wěn)定性好,電絕緣強度高,耐大氣老化性好,所以用聚四氟乙烯做絕緣的電線都具有上述優(yōu)良性能。以聚四氟乙烯作絕緣線,廣泛應(yīng)用于宇航中的各種線路。在美國,MIL-W-22759標準的大部分電線都是這樣的。它的顯著優(yōu)點是耐溫等級高達250℃,長時間使用時的機械強度和電氣性能不受影響,具有優(yōu)良的低溫性能,可在低溫下長期使用。因為聚四氟乙烯頻率范圍寬,常做同軸電纜絕緣。
PTFE在280℃高溫下連續(xù)加熱72 h,使其拉伸強度降低約10%左右。此外,聚四氟乙烯在260℃下長期使用,再轉(zhuǎn)移到室溫環(huán)境中,拉伸強度仍保持在一定值。所以,從熱分解的角度看,該材料可在280℃短時間使用,260℃下可連續(xù)使用。此外,從熱變形方面來看,該材料在負荷相對較小的情況下,能長時間在260℃下使用,當負荷較高時熱變形很明顯,其使用時間也會大大縮短。抗輻照 PTFE在電子束下會出現(xiàn)分子大量降解的現(xiàn)象。高能量射線作用下,C-C鍵和C-F鍵同時斷裂,導致分子質(zhì)量下降, PTFE性能下降。
此外,其在真空環(huán)境中的輻射穩(wěn)定性明顯優(yōu)于在空氣中。由于在真空中惰性氣體保護下,除 PTFE降解外, PTFE分子間也發(fā)生輻射交聯(lián)反應(yīng)。在適當?shù)妮椪諟囟群洼椛鋭┝康目刂葡拢幚砗?PTFE材料呈半透明狀,其耐輻射性、耐高低溫性能、耐透氣性、耐高低溫性能等性能得到了很大改善。聚四氟乙烯表面改性方法主要有三類:表面改性法。一種是利用表面活化技術(shù),通過輻射可以使其表面持續(xù)脫氟,然后在特定條件下用其它材料進行接枝。還可通過惰性氣體對其進行處理,讓它所覆蓋的某些主鍵發(fā)生斷裂,并形成許多自由基,使它涵蓋的表面自由能上升。對潤濕性進行優(yōu)化。