Hvad er PVDF råmateriale partikler ?
1. Definition: PVDF (polyvinylidenfluorid) råmateriale partikler refererer til hvide eller semi-transparente pulveriserede polymerer opnået gennem polymerisationsprocesser. Den kemiske formel er –(C₂H₂F₂)ₙ–. De bruges almindeligvis i sprøjtestøbning, ekstrudering og kompressionsstøbning for at producere højtydende produkter såsom rør, ventiler og membraner.
2. Morfologi og specifikationer: Partikelstørrelser varierer fra 10 µm til 200 µm. Forskellige molekylvægte og renheder (≥99,5%) kan formuleres i overensstemmelse med kundernes behov for at opfylde de strenge krav fra industrier som rumfart, halvledere og fotovoltaik.
3. Anvendelser: På områder som solcellemoduler, halvlederfremstilling, kemiske rørledninger, ferrolegeringssmeltning, miljøbeskyttelse, lægemidler og akvakultur er PVDF-partikler nøgleråmaterialer på grund af deres modstandsdygtighed over for kemisk korrosion, højtemperaturbestandighed og fremragende elektrisk isoleringsegenskaber.
Hvad er the main chemical and physical properties of PVDF raw material particles?
1. Kemiske egenskaber
Molekylær struktur: Den gentagende enhed er –CH₂-CF₂-, hvilket giver materialet fremragende kemisk inertitet og modstandsdygtighed over for syrer, alkalier, halogener og de fleste organiske opløsningsmidler.
Korrosionsbestandighed: Inden for et bredt temperaturområde på -40 ℃ til 150 ℃ udviser PVDF ekstremt lav permeabilitet over for fluorider, stærke oxidanter og svage alkalier, hvilket gør det velegnet til rør og ventiler i stærkt korrosive miljøer.
2. Fysiske egenskaber
Massefylde: 1,74~1,80 g·cm⁻³, klassificerer det som en ingeniørplast med middeldensitet.
Smeltepunkt og termisk stabilitet: Smeltepunkt cirka 172 ℃, termisk nedbrydningstemperatur over 390 ℃, opretholdelse af strukturel integritet under højtemperaturbehandling.
Mekaniske egenskaber: Trækstyrke og slagstyrke er overlegne i forhold til almindelige polymerer, med god slidstyrke, ældningsbestandighed og UV-bestandighed, hvilket gør den velegnet til langsigtede rørsystemer.
Elektriske egenskaber: Den har en dielektricitetskonstant på omkring 5,6, høj dielektrisk styrke og en piezoelektrisk/ferroelektrisk fase (β-fase), der muliggør selvfølende funktion, hvilket gør den meget udbredt i sensorer og energiopsamlingsudstyr.