PTFE一侧的两个F被H取代,就成为了PVDF。PVDF结构式PTFE结构式1晶体结构这是一种典型的半结晶聚合物。50%无定形。它具有高度规则的结构,大多数VDF单元都是头尾相连的,单体单元的比例极低。这种氟塑料存在于四种可能构象命名为α,β,γ和δ阶段。C-F键是极性的,当聚合物的所有偶极子朝着相同的方向排列时,得到高的偶极矩,对应于聚合物的β相。β相是聚合物压电特性的理想相。α晶体的偶极矩向相反方向取向,形成零净极化。PVDF的α相和β相结构(资料来源:皇家化学学会)2物理性质相比于其他商用氟热塑料,PVDF熔点低,在载荷作用下具有高的热偏转温度。高聚物偏转温度,°C熔点,它还具有...
因此选择价格合理、性能优良的背板对组件厂商生产合格、性能优良的太阳能光伏组件就显得尤为关键。图1为不同类型背板市场应用变化趋势。从图1可以看出,随着太阳能电池背板技术的发展,2013年全球含氟背板和非氟背板的比例为8:2,2014年预计将达到9:1。氟材料中由于氟元素电负性大,碳氟键之间的键能非常强,加上氟材料结构中分子排列紧密、刚硬、平滑,使氟材料表现优异的耐候、耐热、耐温及耐化学品等性能,可满足组件在户外长期使用的要求。因此,氟材料是目前市场上背板中重要的支撑材料之一。1、1含氟复合型背板含氟复合型背板现主要有TPT、KPK、TPE和KPE这4种类型。其中T是指美国杜邦的聚氟乙烯(...
因此选择价格合理、性能优良的背板对组件厂商生产合格、性能优良的太阳能光伏组件就显得尤为关键。图1为不同类型背板市场应用变化趋势。从图1可以看出,随着太阳能电池背板技术的发展,2013年全球含氟背板和非氟背板的比例为8:2,2014年预计将达到9:1。氟材料中由于氟元素电负性大,碳氟键之间的键能非常强,加上氟材料结构中分子排列紧密、刚硬、平滑,使氟材料表现优异的耐候、耐热、耐温及耐化学品等性能,可满足组件在户外长期使用的要求。因此,氟材料是目前市场上背板中重要的支撑材料之一。1、1含氟复合型背板含氟复合型背板现主要有TPT、KPK、TPE和KPE这4种类型。其中T是指美国杜邦的聚氟乙烯(...
其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质,钢聚四氟乙烯复合管均适用。此外,钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40℃~+150℃的腐蚀性介质。衬氟管道检验方法编辑内衬PTFE衬里层试验、检验及使用范围1、管道及管配件均以.2、凡涉及内衬PTFE衬里层经水压试验后,100%地进行完好性检验,其泄漏点检验方法采用电火花测试.3、使用范围a.使用温度-20~200℃b.使用压力≤c.允许负压DN≤250mm为、DN>250mm为d.可输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒、易挥发、易燃的化学介质。衬氟管道材质耐腐性能编辑腐蚀介质温度℃耐蚀性腐蚀介质温度℃耐蚀性腐蚀介质温度℃耐蚀性...
E为EVA层)有明显的微裂纹(如图2),组件背板很快出现变黄、脆化等老化现象,严重影响组件的长期发电效率,虽然单面含氟背板具有成本上的优势,但由于其自身固有的缺陷,其很难适合组件封装长期使用需要。另外,双面复合型背板由于其氟膜制造成本较高,且目前仍为少数国外企业所垄断,并且单面和双面含氟复膜都存在复膜与PET基板或EVA之间的粘结问题,复膜层与PET之间是通过胶粘剂实现粘结,由于胶粘剂与PET和PVF(或PVDF)间的浸润性不同,且当前胶粘剂固化均是通过整卷熟化方式,存在较大不确定性,因此,长期使用出现分层现象的风险较大,影响组件长期可靠性。因此,复合型背板技术正在被其他新技术所取代。...
℃)使用特性适用领域建议添加量XME-802~6~107增滑、抗划痕、耐磨涂料/油墨XME-806A~6~107增滑、抗划痕、耐磨涂料/油墨XME-806~6~107增滑、抗划痕、耐磨涂料/油墨XME-808~6~107增滑、抗划痕、耐磨涂料/油墨XME-826~4~118增滑、抗划痕、高光、耐磨涂料/油墨PTFE/PP平均粒径(μm)熔点(℃)使用特性适用领域建议添加量XMP-856~7~155增滑、抗划痕、消光、耐磨涂料/油墨XMP-857~4~155增滑、抗划痕、高光、耐磨涂料/油墨PTFE/酰胺平均粒径(μm)熔点(℃)使用特性适用领域建议添加量XMA-700~4~143增滑、...
在第二转轴的时候,带动齿轮18转动,进而带动第二齿轮19转动,使得顺螺纹杆20和顺螺纹套块22转动,从而使得顺螺纹杆20上套接的顺螺纹套块22和逆螺纹杆21上套接的逆螺纹套块23顺着转动轴的轴线同向或者反向移动,便于调动搅拌轴9做远离或者靠近加热罐1的内侧壁的运动,便于带动使得搅拌轴9上连接的搅拌棒10和长条刮板24对原料进行充分的搅拌,带动第二转轴两侧的滑块7在滑动轨道8内滑动,便于带动搅拌轴9顺着滑动轨道8的轨?;?,使得长条刮板24可以间歇性的与加热罐1的内侧壁接触,便于对粘连在所述加热罐1的内侧壁上的原料的混合搅拌搅拌,提高了原料混合速率,这样既方便了对原料的搅拌混合,又可以清...
然后涂覆含氟涂料,通过微波固化、等离子体接枝处理工艺,实现了胶膜一体化,提高了背板与EVA的粘结强度,制成涂覆型背板,工艺流程见图8。该生产技术的特点是不用胶,在线制氟膜,膜与PET是化学键合,膜胶一体化不分层,良品率高,性价比高。3背板测试技术如何保障太阳电池组件在户外高效、稳定地运行,除组件自身基于国际电工委会员(IEC)各项标准测试外,背板作为电池的重要?;ぶС挪牧?,其老化对组件性能变化具有重要的影响,因而近几年来在背板的IEC、国标、行标等标准和针对性的测试方法上做了大量研究,并已经形成了相关标准、方法的报批稿和草案。背板测试技术对背板质量好坏具有反馈作用,引导、改进背板相关研...
英文缩写PVDF,主要是指偏氟pvdf分子式乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,它兼具和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能PVDF(聚偏氟乙烯)在氟塑料中具有强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候,耐辐照性能好等特点。PVDF是氟碳涂料主要原料之一,由于PVDF树脂具有的耐候性,可在户外长期使用,无需保养,该类涂料被广泛应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等。另外PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性,如PVDF与ABS树脂共混得到复合材料,已经广泛应用于建筑、汽车...
实现了FFC涂料与PET基材间的一体化,通过化学方法解决了物理界面问题。另外,对含氟涂层进行等离子体化学接枝处理,形成共价键,解决了背板与EVA间的长期粘结性难题。对FFC背板横截面进行扫描电镜分析,结果见图6。图中A和B均为涂氟层,中间为PET层。从图6可见,PET与涂层间没有明显的界限,解决了传统背板“三明治”结构问题,降低了成本,提高了背板与EVA间的粘结强度,具有明显的技术优势。同时,为了进一步验证FFC产品的技术优势,将FFC涂氟背板产品与其他类型涂覆型背板分别进行了PCT48h、沸水煮100h和双85/2000h(即氙灯耐气候老化箱测试参数为85℃温度,85%的相对湿度,氙...
熔融物料在螺槽中的流动是这四种流动的组合:正流——塑料熔体在料筒和螺杆间沿着螺槽方向朝机头方向的流动。逆流——流动方向与正流相反,由机头、多孔板、过滤板等阻力引起的压力梯度所造成。横流——熔体沿着垂直于螺纹壁方向的流动,影响挤出过程中熔体的混合和热交换作用。漏流——由于压力梯度在螺杆与料筒间隙处形成的倒流,沿螺杆轴向方向。2.普通螺杆的结构常规全螺纹三段螺杆按其螺纹升程和螺槽深度的变化,可分为三种形式:(1)等距变深螺杆等距变深螺杆从螺槽深度变化的快慢可分为两种形式:①等距渐变螺杆:从加料段开始至均化段的后一个螺槽的深度是逐渐变浅的螺杆。氟材料哪家好,选择东西贸易(上海浦东新区)有限公司...
带动第二转轴转动,而第二转轴通过传动组件传动连接有滑块7,带动第二转轴两侧的滑块7在滑动轨道8内滑动,便于带动搅拌轴9顺着滑动轨道8的轨迹滑动,使得长条刮板24可以间歇性的与加热罐1的内侧壁接触,便于对粘连在所述加热罐1的内侧壁上的原料的混合搅拌搅拌,提高了原料混合速率。为了便于第二转轴能顺利的通过传动组件传动带动滑块7,所述传动组件包括设置在所述滑动轨道8内中间位置的转动轴,转动轴两端分别连接有顺螺纹杆20和逆螺纹杆21,所述顺螺纹杆20上套接有顺螺纹套块22,所述逆螺纹杆21上套接有逆螺纹套块23,所述顺螺纹套块22和逆螺纹套块23均与所述滑块7固定连接,所述转动轴上套接有第二齿轮...
衬氟管道及配件享有“塑料王”的美誉,具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能,是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。中文名衬氟管道美誉塑料王耐温性能优异耐腐蚀性能优异材料皖氟龙目录1简介2产品分类3四氟材料特性4四氟材料优点5主要应用6检验方法7材质耐腐性能衬氟管道简介编辑可长期在高温(150℃以内)极限负压工况稳定运行的。钢衬四氟管道及配件,解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点,在许多蒸馏等高温高负压系统中得到了广泛的应用。衬氟管道产品分类编辑衬氟直管[1]:衬氟管道即在钢制管道内衬氟,分有模压型钢衬四氟管道和管衬钢衬四氟管道。模...
本发明涉及医疗用内窥镜配套耗材技术领域:,具体涉及一种提高含氟材料粘接强度的方法。背景技术::目前,含氟塑料是指那些分子中含有氟原子的高分子合成材料,特别是难以胶粘材料如聚四氟乙烯ptfe等。由于在它的大分子中c—f键具有较高的离解能,而且氟原子本身还有屏蔽效应和较高的电负性,使聚合物的耐高低温性能、耐化学介质和介电性能都很好,应用于化工、电子、医药及技术领域:。但是,由于它是非极性的结晶状物质,摩擦系数较低并具有不沾性(同多种物质不浸润)及冷流性,这就使氟塑料的使用受到了很大限制。多年来,研究学者提出了很多表面处理方法:电子束照射法、萘-钠溶液处理法、高温熔融法、辐射接枝法、等离子体...
带动线轴和第二线轴转动,使得线轴上缠绕的连接线16牵引连接块12移动,连接块12与滑块7固定连接,使得连接块12顺着滑动轨道8的轨道移动,使得第二线轴上缠绕的第二连接线17牵引第二连接块13移动,第二连接块13与滑块7固定连接,使得第二连接块13顺着滑动轨道8的轨道移动,便于带动使得搅拌轴9上连接的搅拌棒10和长条刮板24对原料进行充分的搅拌,而第二转轴通过传动组件传动连接有滑块7,带动第二转轴两侧的滑块7在滑动轨道8内滑动,便于带动搅拌轴9顺着滑动轨道8的轨迹滑动,使得长条刮板24可以间歇性的与加热罐1的内侧壁接触,便于对粘连在所述加热罐1的内侧壁上的原料的混合搅拌搅拌,提高了原料混...
从而失去石墨的导电性,成为绝缘体;同时,由于氟原子的电负性,使层间碳原子间距由?伸展至?,导致层间能降低,润滑性能显著提高,所以,氟化石墨是典型的分子晶体。氟化石墨-理化性质氟化石墨是一种白色固体粉末状物质,密度为×103kg/m3,具有低表面能、高润滑性与电活性,吸收热中子断面积比其它封料小等性质。氟化石墨的性质随分子式中碳和氟的比值不同而不同。CF()称为高氟化度石墨CF()被称之为低氟化度石墨颜色随着氟含量的增加,由灰黑色变为雪白色,高氟化度石墨具有优良的热稳定性,是电和热的绝缘体,不受强酸和强碱的腐蚀,润滑性能超过MoS2和鳞片石墨,试验证明,在任意温度下,其磨损寿命优于MoS...
图中:加热罐-1,电机-2,转轴-3,移动机构-4,连接板-5,凹槽-6,滑块-7,滑动轨道-8,搅拌轴-9,搅拌棒-10,第二电机-11,连接块-12,第二连接块-13,轮滑-14,第二轮滑-15,连接线-16,第二连接线-17,齿轮-18,第二齿轮-19,顺螺纹杆-20,逆螺纹杆-21,顺螺纹套块-22,逆螺纹套块-23,长条刮板-24。具体实施方式为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。需要说明的是,本实用新型实施例中所有使用“”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“”“第...
s5:再分别在氟塑料管件1和氟塑料护套管4的内孔制出的纹路上涂覆胶粘剂;s6:然后,先将氟塑料护套管4与氟塑料管件1联接起来,再将不锈钢针管5与氟塑料护套管4联接起来,待上述管涂覆的胶粘剂固化后,上述三个零件即可牢固胶粘在一起,如图5所示。实施例3按照上述方法处理含氟管材后,通过实验可验证本发明所述方法能够大幅的增加粘接强度。验证如下:设定验证组a:已知含氟管材的材质是:聚四氟乙烯ptfe;被粘接零件材质:不锈钢sus304;两零件粘接长度:—;胶粘剂:一种双组份热固化胶粘剂;胶粘接位置:不做任何处理。设定验证组b:材质及尺寸相关数据与上述保持一致,胶粘剂及涂覆方式均与验证组a一致;不...
背板是光伏组件的重要组成部件,本研究通过对不同类型背板技术、生产及综合环境测试情况的介绍,重点分析了不同类型背板的发展过程及优缺点,不同背板生产技术的对比、背板测试技术的要点及未来可能提升的关键,综合对比显示中等表面能四氟型太阳电池双面涂氟型背板技术(FFC)及其产品具有明显优势,双面涂氟技术已发展成为太阳电池背板主流技术。提出了针对太阳能光伏应用领域开发出符合光伏组件复杂应用环境要求下的含氟树脂及涂料的要求,认为涂氟型太阳电池背板功能化、平台化将是未来组件及背板发展的主流趋势。太阳能光伏组件主要由玻璃盖板、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、电池片、背板、接线盒和边框等组成。由于背板对电...
所述第二转轴一端连接有第二线轴,所述线轴上缠绕连接有连接线,所述连接线一端连接有连接块一端,所述连接线另一端穿过所述轮滑与所述连接块另一端连接,所述第二线轴上缠绕连接有第二连接线,所述第二连接线一端连接有第二连接块一端,所述第二连接线另一端穿过所述第二轮滑与所述第二连接块另一端连接,所述连接块和第二连接块均与所述滑块固定连接。可选的,所述传动组件包括设置在所述滑动轨道内中间位置的转动轴,转动轴两端分别连接有顺螺纹杆和逆螺纹杆,所述顺螺纹杆上套接有顺螺纹套块,所述逆螺纹杆上套接有逆螺纹套块,所述顺螺纹套块和逆螺纹套块均与所述滑块固定连接,所述转动轴上套接有第二齿轮和轴承,所述滑动轨道一侧...
实现了FFC涂料与PET基材间的一体化,通过化学方法解决了物理界面问题。另外,对含氟涂层进行等离子体化学接枝处理,形成共价键,解决了背板与EVA间的长期粘结性难题。对FFC背板横截面进行扫描电镜分析,结果见图6。图中A和B均为涂氟层,中间为PET层。从图6可见,PET与涂层间没有明显的界限,解决了传统背板“三明治”结构问题,降低了成本,提高了背板与EVA间的粘结强度,具有明显的技术优势。同时,为了进一步验证FFC产品的技术优势,将FFC涂氟背板产品与其他类型涂覆型背板分别进行了PCT48h、沸水煮100h和双85/2000h(即氙灯耐气候老化箱测试参数为85℃温度,85%的相对湿度,氙...
本实用新型涉及四氟高密度负压管加工技术领域,特别是指一种用于四氟高密度负压管的原料的加工装置。背景技术:四氟是四氟乙烯的聚合物,为聚四氟乙烯。聚四氟乙烯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。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、食品等工业中用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。现有的四氟高密度负压管的制备方法通常包括混合、推压、烧结和保温等工序,在混合工序需要将四氟、助推剂等原料进行充分混合以保证产品质量。但是现有有些加工装置...
背板是光伏组件的重要组成部件,本研究通过对不同类型背板技术、生产及综合环境测试情况的介绍,重点分析了不同类型背板的发展过程及优缺点,不同背板生产技术的对比、背板测试技术的要点及未来可能提升的关键,综合对比显示中等表面能四氟型太阳电池双面涂氟型背板技术(FFC)及其产品具有明显优势,双面涂氟技术已发展成为太阳电池背板主流技术。提出了针对太阳能光伏应用领域开发出符合光伏组件复杂应用环境要求下的含氟树脂及涂料的要求,认为涂氟型太阳电池背板功能化、平台化将是未来组件及背板发展的主流趋势。太阳能光伏组件主要由玻璃盖板、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、电池片、背板、接线盒和边框等组成。由于背板对电...
便于带动使得搅拌轴9上连接的搅拌棒10和长条刮板24对原料进行充分的搅拌。为了便于长条刮板24对加热罐1的内侧壁上粘连的原料的刮理,所述长条刮板24与所述转轴3轴线相互平行设置,所述长条刮板24与所述搅拌棒10之间的角度范围为0度至60度。为了便于长条刮板24与加热罐1的内侧壁之间的刮理可以弹性控制,使得不或者减少对长条刮板24与加热罐1的损害,所述长条刮板24与所述搅拌棒10之间连接有弹性件,所述弹性件为弹簧。为了便于搅拌棒10在加热罐1内更好的移动,同时便于对加热罐1更好的刮理,所述加热罐1为圆柱形,所述加热罐1的半径与所述搅拌棒10的长度之间的比例范围为10:6至10:8。为了减...
PTFE一侧的两个F被H取代,就成为了PVDF。PVDF结构式PTFE结构式1晶体结构这是一种典型的半结晶聚合物。50%无定形。它具有高度规则的结构,大多数VDF单元都是头尾相连的,单体单元的比例极低。这种氟塑料存在于四种可能构象命名为α,β,γ和δ阶段。C-F键是极性的,当聚合物的所有偶极子朝着相同的方向排列时,得到高的偶极矩,对应于聚合物的β相。β相是聚合物压电特性的理想相。α晶体的偶极矩向相反方向取向,形成零净极化。PVDF的α相和β相结构(资料来源:皇家化学学会)2物理性质相比于其他商用氟热塑料,PVDF熔点低,在载荷作用下具有高的热偏转温度。高聚物偏转温度,°C熔点,它还具有...
在第二转轴的时候,带动齿轮18转动,进而带动第二齿轮19转动,使得顺螺纹杆20和顺螺纹套块22转动,从而使得顺螺纹杆20上套接的顺螺纹套块22和逆螺纹杆21上套接的逆螺纹套块23顺着转动轴的轴线同向或者反向移动,便于调动搅拌轴9做远离或者靠近加热罐1的内侧壁的运动,便于带动使得搅拌轴9上连接的搅拌棒10和长条刮板24对原料进行充分的搅拌,带动第二转轴两侧的滑块7在滑动轨道8内滑动,便于带动搅拌轴9顺着滑动轨道8的轨?;沟贸ぬ豕伟?4可以间歇性的与加热罐1的内侧壁接触,便于对粘连在所述加热罐1的内侧壁上的原料的混合搅拌搅拌,提高了原料混合速率,这样既方便了对原料的搅拌混合,又可以清...
实现了FFC涂料与PET基材间的一体化,通过化学方法解决了物理界面问题。另外,对含氟涂层进行等离子体化学接枝处理,形成共价键,解决了背板与EVA间的长期粘结性难题。对FFC背板横截面进行扫描电镜分析,结果见图6。图中A和B均为涂氟层,中间为PET层。从图6可见,PET与涂层间没有明显的界限,解决了传统背板“三明治”结构问题,降低了成本,提高了背板与EVA间的粘结强度,具有明显的技术优势。同时,为了进一步验证FFC产品的技术优势,将FFC涂氟背板产品与其他类型涂覆型背板分别进行了PCT48h、沸水煮100h和双85/2000h(即氙灯耐气候老化箱测试参数为85℃温度,85%的相对湿度,氙...
本实用新型涉及四氟高密度负压管加工技术领域,特别是指一种用于四氟高密度负压管的原料的加工装置。背景技术:四氟是四氟乙烯的聚合物,为聚四氟乙烯。聚四氟乙烯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。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、食品等工业中用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。现有的四氟高密度负压管的制备方法通常包括混合、推压、烧结和保温等工序,在混合工序需要将四氟、助推剂等原料进行充分混合以保证产品质量。但是现有有些加工装置...
目前在我国以偏氟乙烯为含氟单体和其他含氟单体共聚的涂料用常温固化型氟碳树脂尚未出现,在这方有巨大的发展空间。另外PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性,如PVDF与ABS树脂共混得到复合材料,已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等。以上就是的全部介绍,如果您有需要,敬请联系我们,我们期待为您服务!因此,GPC分子量数据必须在相同的溶剂、仪器、PS标样等条件下,才能进行比较。注:Mn为相对数均分子量,Mw为相对重均分子量,Mw/Mn为分子量分布系数从试验测得的分子量及分布数据中可以看出,PVDFT-1的分量及分布与国外的同类产品非常接近,介于他们之间。,配色是非常关键的环节,其中颜色的均...
s5:再分别在氟塑料管件1和氟塑料护套管4的内孔制出的纹路上涂覆胶粘剂;s6:然后,先将氟塑料护套管4与氟塑料管件1联接起来,再将不锈钢针管5与氟塑料护套管4联接起来,待上述管涂覆的胶粘剂固化后,上述三个零件即可牢固胶粘在一起,如图5所示。实施例3按照上述方法处理含氟管材后,通过实验可验证本发明所述方法能够大幅的增加粘接强度。验证如下:设定验证组a:已知含氟管材的材质是:聚四氟乙烯ptfe;被粘接零件材质:不锈钢sus304;两零件粘接长度:—;胶粘剂:一种双组份热固化胶粘剂;胶粘接位置:不做任何处理。设定验证组b:材质及尺寸相关数据与上述保持一致,胶粘剂及涂覆方式均与验证组a一致;不...