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| PTFE gilt aufgrund seiner außergewöhnlichen Gesamteigenschaften, die herkömmliche Polymere bei weitem übertreffen, als „König der Kunststoffe“. Es verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit, einen extrem breiten Betriebstemperaturbereich von -200 °C bis +260 °C, einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten (~0,04), hervorragende Antihafteigenschaften, eine hervorragende elektrische Isolierung und eine hervorragende Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. | |||||||||
PTFE ist praktisch unempfindlich gegenüber fast allen chemischen Medien, einschließlich:
Starke Säuren
Starke Laugen
Organische Lösungsmittel
Starke Oxidationsmittel
Königswasser
Es behält auch unter Hochtemperaturbedingungen eine ausgezeichnete Stabilität bei und wird daher häufig verwendet in:
Chemische Pipelines
Ventile
Dichtungskomponenten
Korrosionsbeständige Auskleidungen
Halbleiter-Nassprozessausrüstung
PTFE bietet einen extrem breiten Dauergebrauchstemperaturbereich:
-200°C bis +260°C
Schmelzpunkt: ca. 327°C
Zersetzungstemperatur: über 450°C
Es bleibt auch bei extrem niedrigen Temperaturen flexibel und behält gleichzeitig eine hervorragende chemische Stabilität bei erhöhten Temperaturen.
Geeignet für:
Hochtemperaturversiegelung
Heißkanalsysteme
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt
Neue Energieausrüstung
Hochtemperaturisolierende Komponenten
PTFE hat einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten:
0.04
Eines der niedrigsten unter allen festen Materialien.
Zu den Funktionen gehören:
Selbstschmierung
Anti-Seizing
Lärmreduzierung
Verschleißreduzierung
Häufig verwendet für:
Gleitblöcke
Führungsschienen
Buchsen
Lager
Dichtungsringe
PTFE hat eine extrem niedrige Oberflächenenergie und bietet:
Antihaft-Leistung
Einfache Reinigung
Anti-Kontamination
Antifouling-Eigenschaften
Daher wird es häufig verwendet in:
Lebensmittelverarbeitungsmaschinen
Verpackungsausrüstung
Formentrennanwendungen
Fördersysteme
Antihaft-Werkzeugvorrichtungen
PTFE-Eigenschaften:
Extrem niedrige Dielektrizitätskonstante
Extrem geringer dielektrischer Verlust
Hervorragende Hochfrequenzstabilität
Es ist ein wichtiges Material für 5G, Hochfrequenzkommunikation und die Elektronikindustrie.
Zu den Anwendungen gehören:
Kupferkaschierte Hochfrequenzlaminate
Koaxialkabel
Radarantennen
Isolierende Dichtungen
Elektronische Halbleiterkomponenten
PTFE bietet:
UV-Beständigkeit
Oxidationsbeständigkeit
Alterungsbeständigkeit
Wetterbeständigkeit
Es behält eine stabile Leistung bei langfristiger Außenbewitterung und rauen Betriebsumgebungen bei.
Der Ursprung dieser herausragenden Eigenschaften liegt in der einzigartigen Molekularstruktur von PTFE:
Die extrem starke CF-Bindungsenergie und die dicht gepackten Fluoratome, die das Kohlenstoffgerüst umgeben, bilden eine helikale Schutzstruktur, die PTFE eine außergewöhnliche chemische Inertheit und thermische Stabilität verleiht.
Eigentum |
Teststandard |
Einheit |
JUTAIPTFE® NAG |
JUTAIPTFE® NAM |
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Farbe |
Visuell |
/ |
Weiß |
Weiß |
Dichte |
GB/T 1033 |
g/cm³ |
2,15–2,17 |
2,15–2,17 |
Zugfestigkeit |
ISO 527 |
MPa |
≥23 |
≥31 |
Bruchdehnung |
ISO 527 |
% |
≥290 |
≥360 |
Shore-Härte |
ISO 868 |
D |
≥56 |
≥56 |
Betriebstemperatur |
/ |
°C |
-200 ~ 260 |
-200 ~ 260 |
PTFE-Platten, Dichtungen, chemische Auskleidungen, Hochfrequenz-PCB-Substrate, medizinische Implantate (künstliche Blutgefäße usw.), Architekturmembranmaterialien, Antihaftbeschichtungssubstrate
PTFE-Stäbe Mechanische Gleitkomponenten (Lager, Führungsschienen), Isolatoren, Ventildichtungsteile, Hochfrequenz-Verbindungsstrukturen
PTFE-Schläuche Korrosionsbeständige chemische Rohrleitungen, Wärmetauscherauskleidungen, Koaxialkabelisolierung, medizinische Katheter, Laborschläuche
Korrosionsbeständige Rohrleitungen
Ventilauskleidungen
Pumpenauskleidungen
Transport von konzentrierter Schwefelsäure, Flusssäure usw.
Kupferkaschierte Hochfrequenzlaminate
HF-Kabelisolierung
Komponenten der Basisstation
Künstliche Blutgefäße
Herzklappen
Chirurgische Nähte
Biokompatible Komponenten
Selbstschmierende Lager
Ölfreie Dichtungen
Verschleißfeste Gleitblöcke
Dichtungen für alkalische Elektrolyseure
Verstärkungsschichten für Brennstoffzellen-Protonenaustauschmembranen (ePTFE)
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