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PFA结构与特点:可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果。由于这一取代带来了如下影响:破坏了原聚四氟乙烯分子链的规整性和对称性。全氟丙氧基的体积远大于氟原子,增大了分子链间距离,并产生空间位阻效应。全氟丙氧基与氟原子共同连接在同一个碳原子上,不会引起聚合物产生明显的极性。以上各影响的综合结果是使PFA分子链刚性下降,可以出现熔融态;使PFA的结晶能力下降,结晶度减少,PFA仍可保持聚四氟乙烯的各种性能。
可熔性聚四氟乙烯PFA是乳白色半透明固体,密度2.1-2.17g/cm3,由于侧基与主链之间有醚键存在,使吸水率略大于聚四氟乙烯,约为0.03%。可熔性聚四氟乙烯拉伸强度接近或略聚四氟乙烯,约为28-30MPa,高温下的强度保持率聚四氟乙烯,例如在285℃经2000h后,拉伸强度、伸长率基本不变,耐弯曲寿命长,可反复弯折,远优于聚四氟乙烯,也具有如同聚四氟乙烯的良好的自润滑性。另外PFA在宽广的温度范围内还显示了相当高的体积电阻率值。与PTFE一样,PFA的化学性能极为稳定,除了在熔融金属和高温氟气体中会分解外,其它化学药品对它几乎没有影响。PFA阻燃性能,不加任何阻燃剂,也能达到UL94V-O级水平。它的极限氧指数高达95%。
PFA性能:PFA原料的主链结构赋予其与聚四氟乙烯十分相近的物理机械特性、化学性能和电性能等性能,而全氟烷氧基侧基增加了链的柔性,改善了聚合物的熔体粘度,使其可用一般加工工艺进行热塑加工。在PFA原料聚单体所占比例很小,所以它的熔点比FEP树脂高,要超过300度才熔融。PFA塑料具有自熄性,是不燃物质。PFA树脂的电性能与聚四氟乙烯、FEP树脂相似,可作为优良的高频绝缘材料。PFA粉末挤塑的薄膜无色,基本上是透明的,而较厚的薄片是半透明的,耐候性、耐大气老化性好,可在户外长期使用。
PFA应用:
可熔性聚四氟乙烯PFA的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。加热电线申的导体用电阻线,加热电线绕在列管外,通电后发热,比蒸汽加热列管容易保温,控制方便,操作简单又经济。PFA加热电线更适合于较短管道的加热,对长距离管道因电压降过大而能耗大。大口径、长距离管道的加热保温目的是降低管道中流体的黏度,为此开发出表面电流加热法(SECT),SECT法的原理是交流电的表面效应在管道中的应用。
PFA管材作为化学品供给管道时的焊接安装
PFA管材及其管件,管道、附件都是通过PFA焊接机进行焊接,与设备连接通常为法兰连接,这类管道一般用于接收装置至化学品接收储罐至供给装置的管路。
利用PFA管材构成的化学品供给管路,自接收装置至化学品储罐,再由化学品储罐至化学品供给装置。由外套管及内管组成,外管均为透明PVC管,内管由焊接型PFA管及PFA弯头组成。
在对PFA管材的内管焊接时,外套管几乎同步安装,内管直管连接完毕,外套管也随即套于内管外部完成,仅在弯头处预留暂不安装。外套管的直管连接为直二通粘接,待内管弯头焊接完毕后,将外套管承接弯头对称剖成两半,然后扣子内管弯头外,并与外套管两端粘接,对剖缝用热风焊及PVC焊条焊接复原,作法同普通PVC塑料热风焊。
内管直管及弯头、法兰焊接前,先将待焊的两个端口相对固定在焊接设备夹具内,两个端面之间的间隙内设一块双面加热板,该加热板加热时不与管道端面接触,通过热使两端面达到熔化温度。当熔化程度合适时,立即撤去加热板,迅速使两个端面接触并施加一定压力,使管端熔化物流动,它能形成混合与熔接,当冷却后,原始接触面消失了,同时,两个端面结合在一起了,焊缝始终不发生变化。
在焊接PFA管材的时候,操作场所应干净、干燥,并且具有良好的通风设备;同时不得将加热板任何一面,因加热时接触管端而发生污损,应避免触及管端;且管子的切割应采用带棘轮的切割刀切割管子。
在焊接过程中,接口不得错位;要始终保持PFA管材清洁。管道与设备连接,一般采用法兰连接,法兰与管子采用焊接连接,要求如前所述,管法兰与设备接口法兰的连接方法与普通法兰连接方法相同。
PFA水溶液--PFA应用:可熔性聚四氟乙烯PFA的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。加热电线申的导体用电阻线,加热电线绕在列管外,通电后发热,比蒸汽加热列管容易保温,控制方便,操作简单又经济。
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