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[— CF2—CF2—]n 中国称氟纶。由聚四氟乙烯(见氟树脂)为原料,经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的一种合成纤维。聚四氟乙烯纤维强度 17.7~18.5cN/dtex,延伸率25%~50%。在其分子结构中,氟原子体积较氢原子大,氟碳键的结合力也强,起了保护整个碳-碳主链的作用, 使聚四氟乙烯纤维化学稳定性极好,耐腐蚀性优于其他合成纤维品种;纤维表面有蜡感,摩擦系数小;实际使用温度120~180℃;还具有较好的耐气候性和抗 挠曲性,但染色性与导热性差,耐磨性也不好,热膨胀系数大,易产生静电。聚四氟乙烯纤维主要用作高温粉尘滤袋、耐强腐蚀性的过滤气体或液体的滤材、泵和阀 的填料、密封带、自润滑轴承、制碱用全氟离子交换膜的增强材料以及火箭发射台的苫布等。

  聚四氟乙烯纤维早在1953年由美国杜邦公司开发,1957年实现工业化生产,80年代初开始生产可溶性聚四氟乙烯纤维,主要是单丝,日本、苏联、奥地利等国也有生产。1984年聚四氟乙烯纤维世界总生产能力为1.2kt。

   生产方法有四种:①乳液纺丝法(见化学纤维纺丝)。是工业上采用的主要方法,平均分子量 300万左右、粒径0.05~0.5μm 的聚四氟乙烯乳液(浓度60%)与粘胶丝或聚乙烯醇等成纤性载体混合后,制成纺丝液,纺丝后将载体在高温下碳化除掉,聚合物被烧结而连续形成纤维。这种方 法可制得纤度较小的纤维,但在烧结过程中易产生结构上的缺陷,并混入载体的碳化物,因而强度较低,呈褐色。②糊料挤出纺丝法。将聚四氟乙烯粉末与易挥发物 调成糊料,经螺杆挤出后通过窄缝式喷丝孔纺成条带状纤维,然后用针辊作原纤化处理,可制得强度较高、纤度较大的纤维。③膜裂纺丝法(见化学纤维纺丝)。将 聚四氟乙烯粉末烧结制得圆柱体,经切割或切削后,进行热拉伸等处理,制得白色纤维,强度较低。④熔体纺丝法。以四氟乙烯与4%~5%全氟乙烯、全氟丙基醚 的共聚物熔融后进行纺丝,制得强度较高的纤维。
polytetra fluoroethylen
  四氟乙烯的聚合物 。英文缩写为 。 结构为。聚四氟乙烯的分子量较大 ,一般在数百万左右 。 结晶度90%~96%,熔融温度为 307~342 ℃以上。由于氟原子稍大于氢所以相邻的 CF2 单元按锯齿形排列,使整个分子链呈扭曲的螺旋状,氟原子几乎覆盖了整个聚四氟乙烯的表面 。
  聚四氟乙烯由单体四氟乙烯经自由基聚合而成。工业上采用悬浮聚合的方法。一般在水中进行,便于热的异出和温度控制。反应温度在40~80℃,反应压力 3~26大气压,引发剂可采用过氧化物或过硫酸盐等。
  聚四氟乙烯称为塑料之王 ,具有优秀的力学性能 ,自润滑性质,耐高低温、抗化学腐蚀,耐候性,优异的电性能及耐辐照。广泛地用于原子能工业、国防、航天、电子、电器、化工、机械,作为耐高低温、耐腐蚀、绝缘材料,防粘涂料等。
物理性质

聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。

* 密度:2.1-2.3g/cm³

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化学性质

* 耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。
* 绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。
* 耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。
* 自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
* 表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。
* 耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
* 不燃性:限氧指数在90以下。

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毒性

Teflon聚四氟乙烯 本身对人没有毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

聚四氟乙烯煮食器具大約在到達溫度500 .F (260℃) 之後開始惡化,並且在660 .F (350℃)之上開始分解 。
這些分解產品可令鳥致死, 和可能在人導致流感像症狀。
(烹調油脂, 油和黃油在大約392 .F (200℃)將開始燒焦和煙,
肉通常油煎在400-450 .F (200-230℃)之間, 但空的煮食器具 如果剩下未看管在一臺熱的火爐上 可能超出這個溫度。
但是, 值得注意到, 食油被加熱對這樣高溫度後之分解 實際上是比那些由聚四氟乙烯生產的更毒。
吸入這副產物可能幻覺 和在罕見個案中'興奮'。


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历史

聚四氟乙烯是一种人工合成的高分子材料,最早由美国化学家彭励格于1938年偶然发现,之后杜邦公司为这一发现申请了专利并以“”为名为其注册了商标。

如今聚四氟乙烯已经被广泛应用于生产与生活的许多领域。
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生产与应用

常用於生產不黏平底鑊
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补充

聚 四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有 毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。

聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的 达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中 CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高 分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。

虽 然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量 171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10- 4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。

力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。

聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。

耐 化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂, 只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。

电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。

耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。

聚 合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃, 3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。 分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。

应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。

化学性质

耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。

绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。

耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。

自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。

表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。

耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。

不燃性:限氧指数在90以下。

物理性质

聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。
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