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PVDF der Fluorkohlenwasserstofffamilie

2024,11,03
Fluorharzfamilie von PVDF -Kristallform, Grundeigenschaften, Synthesemethode, Anwendungsbereiche und Haupthersteller
I. Einführung von PVDF
Polyvinylidenfluorid (PVDF) -Harz ist ein wichtiges Fluoropolymerprodukt und die zweitgrößte Produktion und Verwendung von Fluor-haltigen Kunststoffen. 2) Mio. PVDF-Harz kombiniert die Eigenschaften von Fluorharzen und Allzweckharzen und weist eine hervorragende Verarbeitungsleistung, Wetterbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Isolierung, Piezoelektrizität und Dielektrizität usw. auf und wird häufig bei der Herstellung von Fluorharzen eingesetzt, PVDF -Harz weist eine hervorragende Verarbeitbarkeit, Wetterfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Isolierung, Piezoelektrizität und Dielektrizität auf.
Die Hauptkette von PVDF hat eine alternierende CH2- und CF2-Gruppenstruktur, die PVDF auf einige der hervorragenden Eigenschaften von Polyethylen (-ch2-ch2-) N und Polytetrafluorethylen (-CF2-CF2-) n usw. hat usw. aufweist Im Handel erhältliche PVDF -Harzqualitäten sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Einige im Handel erhältliche PVDF-Noten sind Copolymere von VDF und eine geringe Menge anderer fluorhaltiger Monomere (im Allgemeinen weniger als 6%), die Verwendung von Fluor-haltigen Monomeren wie HFP, CTFE und TFE usw., die Zugabe von Copolymerisation Monomere, so dass das Polymer einige unterschiedliche Eigenschaften von Homopolymeren hat, wie die Weichheit der PVDF zu verbessern, damit es besser für die Verarbeitung von Draht und Kabel geeignet ist.
PVDF molecular structure
Zweitens die kristalline Form von PVDF
Homopolymere von Polyvinylidenfluorid (PVDF) sind halbkristalline Polymere, deren Kristallinitätsgrad je nach Produktionsmethode und thermodynamischer Vorgeschichte des Prozesses zwischen 50% und 70% variiert. Der Grad der Kristallinität beeinflusst stark die Starrheit, die mechanische Festigkeit und die Aufprallresistenz von PVDF -Polymeren. Andere Faktoren, die die Eigenschaften von PVDF beeinflussen, sind Molekulargewicht und seine Verteilung, Unregelmäßigkeiten in den Kohlenstoffkohlenstoffketten des Polymers und die kristalline Morphologie. Ähnlich wie bei anderen linearen Polyolefinen besteht die kristalline Form von PVDF -Polymeren aus geschichteten Gitter und kugelförmigen Formen. Der Unterschied in Größe und Verteilung zwischen den beiden für verschiedene Größen von PVDF -Produkten wird durch die Methode der Polymerisation bestimmt.
Die Kristallisation von PVDF zeigt ein komplexes homogenes polykristallines Phänomen, das bei anderen bekannten Polymeren nicht beobachtet wird. Es gibt vier verschiedene kristalline Formen: α, β, γ und δ. In der Literatur wurden auch fünf kristalline Formen berichtet, nämlich α, β, γ, δ und ε. Diese kristallinen Formen sind in verschiedenen Verhältnissen vorhanden, und Faktoren, die das Verhältnis dieser kristallinen Strukturen beeinflussen, umfassen: Druck, elektrische Feldstärke, kontrollierte Schmelzkristallisation, Ausfällung aus Lösungsmitteln und das Vorhandensein oder Fehlen von kristallinen Spezies während der Kristallisation. α und β sind in praktischen Situationen die häufigsten kristallinen Formen. Morphologie. Normalerweise wird der α-kristalline Zustand während der normalen Schmelzverarbeitung gebildet, der β-kristalline Zustand wächst aus mechanischer Verformung der schmelzverarbeiteten Probe, der γ-kristalline Zustand wird unter besonderen Bedingungen erzeugt, und der Δkristallinezustand wird durch Verzerrung einer Phase verursacht unter einem hohen elektrischen Feld. Die Dichte von PVDF beträgt 1,98 g/cm3 für alle α-kristallinen Fälle und 1,68 g/cm3 für amorphes PVDF, so dass bei der Dichte eines typischen kommerziell erhältlichen PVDF-Produkts 1,75 bis 1,78 g/cm3 beträgt, dass sein Grad sein Grad beträgt, dass sein Grad sein Grad beträgt, dass sein Grad seinen Grad beträgt, dass sein Grad seinen Grad beträgt der Kristallinität beträgt etwa 40%.
PVDF honyplastic 3
Drittens die Grundleistung von PVDF
(1) Mechanische Eigenschaften
PVDF hat hervorragende mechanische Eigenschaften. Im Vergleich zu Perfluorkohlenstoffpolymeren ist die elastische Verformung unter Last (dh Kriechwiderstand) viel besser, das Leben der wiederholten Biegung länger und der Alterungswiderstand wird ebenfalls verbessert. Die mechanische Stärke wird durch die Richtungsbehandlung erheblich verbessert. Das Füllen einer geringen Menge an Glasperlen oder Kohlenstofffasern kann die Festigkeit des Basispolymers verbessern. Die mechanischen Eigenschaften der PVDF sind wie folgt.
PVDF (Polyvinylidenfluorid) hat hervorragende mechanische Eigenschaften, und seine mechanischen Eigenschaftsparameter sind wie folgt:
Zugfestigkeit: Die Zugfestigkeit von PVDF beträgt bis zu 50 MPa, fast doppelt so hoch wie die von PTFE (Polytetrafluorethylen) 1.
Zugmodul: Bei einer Zugrate von 5 mm/min beträgt der Zugmodul von PVDF 2280 mPA2.
Zugmittelstärke: Bei einer Zuggeschwindigkeit von 50 mm/min beträgt die Zugdurchtragsfestigkeit von PVDF 59 mPA2.
Dehnung bei der Pause: Bei einer Zugrate von 50 mm/min beträgt die Dehnung bei PVDF -Bruch 60%2.
Biegefestigkeit: Die Biegefestigkeit von PVDF liegt zwischen 48 und 62 MPA3.
Biegermodul der Elastizität: Der Biegermodul von PVDF liegt zwischen 1,4 und 1,8 GPA3.
Kompressionsstärke: Die Kompressionsstärke von PVDF liegt zwischen 69 und 103 MPA3.
Aufprallstärke: Die Schlagkraft von PVDF beträgt 211J-M-¹3.
Aufführungen 60 Hz 10-3 Hz 10-6Hz 10-9Hz
Dielektrizitätskonstante (25 ° C) 9 ~ 10 8 ~ 9 8 ~ 9 3 ~ 4
Dielektrischer Verlust 0,03 ~ 0,05 0,005 ~ 0,02 0,03 ~ 0,05 0,09 ~ 0,11
Volumenwiderstand/ω.M 2x10-12
Dielektrische Stärke
Dicke/0,003175 m
Thichness/0,000203 m
260
1300
(2) Elektrische Eigenschaften
Die Werte der elektrischen Eigenschaften des PVDF-Homopolymers ohne Füllstoff und unbehandelt sind in Tabelle 2 aufgeführt, wobei die Werte mit Kühlung und Nachbehandlung erheblich variieren, die das Polymer so bestimmen, dass das Polymer unterschiedliche kristalline Formen aufweist. Bei Proben, die unter verschiedenen Bedingungen bei sehr hohen elektrischen Feldstärken (Polarisation) behandelt wurden, um eine gerichtungsbezogene kristalline morphologische Morphologie zu erhalten, wurden dielektrische Konstanten von bis zu 17 gemessen.
Die einzigartigen dielektrischen Eigenschaften von PVDF und das homogene polykristalline Phänomen geben diesem Polymer hohen piezoelektrischen und thermoelektrischen Aktivität. Die Beziehung zwischen den ferroelektrischen Phänomenen von PVDF, einschließlich piezoelektrischer und thermoelektrischer Eigenschaften, und anderen elektrischen Eigenschaften wurde speziell in den Referenzen diskutiert. Die erhaltene Hochdielektrizitätskonstruktion und die komplexen homogenen polykristallinen Phänomene zusammen mit dem hohen dielektrischen Verlustfaktor machen es unmöglich, PVDF als Isoliermaterial für Leiter, die hohen Frequenzströmen ausgesetzt sind sogar schmelzen. Andererseits kann PVDF durch Hochfrequenz- oder Elektrolyterwärmung leicht geschmolzen werden, und diese Funktion wird in bestimmten Prozessen oder Verbindungen verwendet. Mit energiereicher Bestrahlung Cross Links PVDF, wodurch die mechanische Festigkeit erhöht wird. Diese Eigenschaft ist auch bei Polyolefin -Polymeren einzigartig, da sich andere Polymere bei hoher Energiebestrahlung abbauen.
(3) Chemische Eigenschaften
PVDF hat auch hervorragende chemische Eigenschaften und ist resistent gegen die meisten anorganischen Säuren, schwachen Basen, Halogene und oxidierenden Mittel, selbst bei hohen Temperaturen sowie für organische aliphatische und aromatische Verbindungen und chlorierte Lösungsmittel. Starke Stützpunkte, Amine, Ester und Ketone können jedoch dazu führen, dass PVDF je nach Bedingungen anschwillt, weich oder sogar auflöst. Bestimmte Ester und Ketone können als Co-Lösungsmittel verwendet werden, um PVDF aufzulösen. Ein solches System ermöglicht es, dass die geschmolzene Beschichtung mit zunehmendem Temperatur auflöst, was zu einer guten Laminierung führt.
PVDF ist eines der wenigen halbkristallinen Polymere, die mit anderen Polymeren kompatibel sind, insbesondere mit Acryl- und Methacrylharzen. Die kristalline Form, die Eigenschaften und die Leistung dieser gemischten Polymere hängen von der Struktur und Zusammensetzung der zugesetzten Polymere sowie von der Zusammensetzung der PVDF ab. Zum Beispiel ist Ethylpolyacrylat mit PVDF vollständig mischbar, während Isopropylpolyacrylat und seine Kongenere dies nicht tun. Bei der Auswahl einer Übereinstimmung ist es wichtig, einen starken Dipoleffekt zu haben, um Kompatibilität mit PVDF zu erhalten, während Polyvinylfluorid nicht mit Polyvinylidenfluorid kompatibel ist.
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