အမျိုးအစားအားလုံး

ထုတ်ယူစက်-PTFE (Polytetrafluoroethylene) ဆိုတာဘာလဲ။

စာရေးသူ: JWELL-KEVI ZHOU 2023-04-08 ဖတ်ပြီးသားမိ 11



PTFE စုပ်ယူစက်
PTFE ပိုလီတက်ထရာဖလိုရိုအီသီလင်းသည် ကာဗွန်နှင့် ဖလိုရင်းအက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး ဘက်စုံသုံး ဖလိုရိုပိုလီမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ PTFE သည် ဖလိုရိုပိုလီမာအုပ်စုကို ထာဝရတော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့သော ဖလိုရိုပိုလီမာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
PTFE ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးများသော အသုံးချမှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအတွက် ကပ်မနေသော အပေါ်ယံလွှာများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဓာတ်ပြုမှုမရှိသော သဘောသဘာဝနှင့် ကာဗွန်-ဖလိုရင်း ပေါင်းစပ်မှု၏ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ၎င်းကို ဓာတ်ပြုပြီး ချေးတက်သော ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် ပိုက်များနှင့် အိုးများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးများသည်။

PTFE ကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ထားလဲ။

PTFE ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြားပိုလီမာများနှင့် အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းကို ရေဓာတ်ပါဝင်သည့်နေရာတွင် ရံဖန်ရံခါ TFE ထပ်လောင်းပိုလီမာဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု၍ free radical polymerization နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
PTFE ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံသည် polyethylene နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်များကို fluorine ဖြင့် လုံးဝအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများသည်PEနှင့် PTFE တို့သည် အလွန်ကွာခြားပါသည်။
ဖလိုရင်းအက်တမ်များ၏ အရွယ်အစားသည် ကြီးမားပြီး ကာဗွန်-ကာဗွန် နှောင်ကြိုးပတ်လည်တွင် တစ်ပြေးညီနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အလွှာတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးသောကြောင့် မော်လီကျူးအား ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းသည်။

PTFE ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သမိုင်းကြောင်း –

အခြား ကြီးကျယ်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများစွာကဲ့သို့ပင် PTFE ကို မတော်တဆ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Roy J. Plunkett သည် နယူးဂျာစီရှိ Dupont တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ၎င်းကို ပထမဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Plunkett ၏ မူလရည်မှန်းချက်မှာ ကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန် ရေခဲသေတ္တာအသစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပုလင်း၏ အလေးချိန်သည် “ဗလာ” အချက်ပြမှုသို့ မရောက်မီ ဖိအားပုလင်းရှိ တက်ထရာဖလိုရိုအီသီလင်းဓာတ်ငွေ့သည် စီးဆင်းမှု ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့ Plunkett က ပုလင်းတွေကို ချိန်တွယ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို တိုင်းတာတဲ့အခါ အလေးချိန်ရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို စိတ်ဝင်စားလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ ပုလင်းတွေကို ဖြုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုလင်းအတွင်းပိုင်းကို အဖြူရောင်ဖယောင်းကဲ့သို့ ချောမွေ့သောပစ္စည်းဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်ကို သူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကို နောက်ပိုင်းတွင် polymerized perfluoroethylene ဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး ဘူးအတွင်းရှိသံသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပစ္စည်းအသစ်ကို Kinetic Chemical Company မှ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ဖလိုရိုက်ဓာတ်ပါဝင်သော ပလတ်စတစ်အသစ်တစ်ခုအဖြစ် မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့ပြီး Teflon ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တွင် ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သော PTFE ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဒယ်အိုးကို "The Happy Pan" အမည်ဖြင့် အမေရိကန်တွင် ဈေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကပ်မနေသော မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထုတ်လုပ်သူထောင်ပေါင်းများစွာမှ ထုတ်လုပ်သော အသုံးအများဆုံး အိမ်သုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

PTFE ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများ –

PTFE တွင် အဓိကပုံစံသုံးမျိုးရှိသည် - အမှုန့်များ၊ ရေအခြေခံပျံ့နှံ့မှုများနှင့် အမှုန့်အမှုန်များ။
PTFE ပစ္စည်းများကို ရေတွင် ပျံ့နှံ့ပစ္စည်း အနည်းငယ်သာ သို့မဟုတ် လုံးဝမပါဝင်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြင့် ပေါ်လီမာရိုက်ဇေးရှင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ PTFE ပစ္စည်းများကို အဓိကအားဖြင့် ဖိသိပ်ခြင်း၊ isostatic pressing နှင့် plunger extrusion နည်းလမ်းများတွင် အသုံးပြုသည်။
ရေအခြေခံ PTFE ပျံ့နှံ့မှုများသည် တူညီသော ရေဓာတ် polymerization ကို အသုံးပြုပြီး ပိုမိုပျံ့နှံ့စေခြင်းနှင့် ရောနှောခြင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ရေအခြေခံ ပျံ့နှံ့မှုများကို အဓိကအားဖြင့် အပေါ်ယံလွှာများနှင့် ဖလင်ပုံသွင်းခြင်းနည်းလမ်းများတွင် အသုံးပြုသည်။
PTFE အမှုန့်အမှုန်အမွှားများကို အဖြူရောင်အမှုန်အမွှားငယ်များ၏ ထိန်းချုပ်ထားသော emulsion polymerization ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အမှုန့်အမှုန်အမွှားများကို ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ငါးပိထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြင့် အလွှာများအဖြစ် ပြုပြင်နိုင်သည်။
PTFE ၏ အခြားထင်ရှားသောဂုဏ်သတ္တိများတွင် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် နိမ့်ကျခြင်းကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်လျှပ်ကာခြင်း၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်းနည်းပါးခြင်း (0.08 static နှင့် 0.01 dynamic) နှင့် အပူချိန်ကျယ်ပြန့်သောအပိုင်းအခြား (-260 မှ 260°C) တွင် မကပ်သောဂုဏ်သတ္တိများ ပါဝင်သည်။
PTFE သည် ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်အရ အားအထားရဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အရည်ပျော်နေသော အယ်ကာလီသတ္တုများ၊ ကလိုရင်းထရိုင်ဖလိုရိုက် (ClF3) နှင့် အောက်ဆီဂျင်ဒိုင်ဖလိုရိုက် (OF2) ကဲ့သို့သော အော်ဂဲနစ်ဟေလိုက်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့ဖလိုရင်းများသာ တိုက်ခိုက်ခံရလိမ့်မည်။
PTFE တွင် အထင်ကြီးလောက်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသော်လည်း အခန်းအပူချိန်တွင် အခြားအင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များကဲ့သို့ မကောင်းပါ။ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းခြင်းသည် ဤအတားအဆီးကို ကျော်လွှားရန် အောင်မြင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ပုံမှန်အပူချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း၊ PTFE သည် အသုံးဝင်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများစွာကို ပြသထားသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများကို sintering အပူချိန်၊ preform ဖိအား၊ အအေးခံနှုန်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်လည်း အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ မော်လာဒြပ်ထု အမှုန်အရွယ်အစားနှင့် အမှုန်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကဲ့သို့သော ပိုလီမာဂုဏ်သတ္တိများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
PTFE တွင် ထူးချွန်သော လျှပ်စစ်လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများ၊ dielectric constant နိမ့်ကျခြင်းနှင့် insulation ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အားတို့ရှိသည်။ အလွန်နိမ့်သော dielectric constant (2.0) သည် macromolecule ၏ ရှုပ်ထွေးသော symmetrical structure ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
PTFE ပစ္စည်းများသည် 440°C အောက်တွင် သိသာထင်ရှားသော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ကောင်းမွန်သော အပူဂုဏ်သတ္တိများကိုလည်း ပြသသည်။
၎င်းသည် 0.02 Mrad ပမာဏမှစတင်၍ လေထုထဲရှိ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှင့် ရောင်ခြည်တိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်း ခံရနိုင်သည်။
ရိုးရာ PTFE ပစ္စည်းတွေမှာလည်း အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
တွန့်လိမ်ခြင်းနှင့် ဟောင်းနွမ်းခြင်းကို ထိခိုက်လွယ်ခြင်း
၎င်းကို အရည်ပျော်အခြေအနေ စက်ဖြင့် ပြုပြင်၍မရပါ၊ သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများသည် ပုံမှန်မဟုတ်ပြီး တိုးချဲ့ထားနိုင်သည်။
ပါဝင်ရာတွင် အခက်အခဲများ
ဖန်ကူးပြောင်းအပူချိန်အနီးတွင် မြင့်မားသော အတိုင်းအတာပြောင်းလဲမှု။
ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်နည်းခြင်း
သံချေးတက်ပြီး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော မီးခိုးငွေ့များ ထွက်လာလွယ်သည်။

ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းခြင်း၏ အားသာချက်များမှာ -
ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း/ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းသည် PTFE ဒြပ်ပေါင်း၏ porosity တိုးစေရန်အတွက် အရေးကြီးပြီး ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို သက်ရောက်မှုရှိသည် - ၎င်းသည် dielectric strength ကို လျော့ကျစေပြီး dielectric constant နှင့် dissipation factor ကို တိုးစေသည်။
ဖြည့်ပစ္စည်းများသည် အပူချိန်မြင့်နှင့် နိမ့်သောအပူချိန်များတွင် PTFE ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
သို့သော် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ ပြောင်းလဲမှုသည် အသုံးပြုသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

လျှောက်လွှာများ -
ပုံမှန်အားဖြင့် ဖလိုရင်းဓာတ်ပါဝင်သော သာမိုပလတ်စတစ်များကို အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ မကပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ချောဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းစသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ PTFE ၏ အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်နီယာပညာ - ဝက်ဝံများ၊ မကပ်သောမျက်နှာပြင်များ၊ အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံများ၊ ပလပ်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အဆို့ရှင်များနှင့် ပန့်အစိတ်အပိုင်းများ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ - နှလုံးပတ်ချပ်များ၊ နှလုံးသွေးကြောအစားထိုးမှုများ၊ အရွတ်အစားထိုးမှုများ။
ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း - ပန့်များ၊ ဒိုင်ယာဖရမ်များ၊ အင်ပါယာများ၊ အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ၊ အော်တိုကလာဗ်များ၊ ဓာတ်ပြုမှုအိုးများ၊ သိုလှောင်ကန်များ၊ ကွန်တိန်နာများ စသည်တို့ကို အလွှာပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း။
မော်တော်ကား - အဆို့ရှင်ပင်မတံဆိပ်များ၊ ရှပ်တံဆိပ်များ၊ ဂါက်စ်ကတ်များ၊ အို-ရစ်များ၊ လောင်စာဆီပိုက်လိုင်နာများ၊ ပါဝါစတီယာရင်၊ ဂီယာဘောက်စ်များ စသည်တို့။
လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ – ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ လျှပ်စစ်လျှပ်ကာများ စသည်တို့။

PTFE ကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းပညာ –
PTFE ၏ မာကျောသော polymer chain structure သည် injection molding နှင့် extrusion ကဲ့သို့သော ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့် process လုပ်ရန် အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ အလွန်မြင့်မားသော အရည်ပျော် viscosity နှင့် မြင့်မားသော အရည်ပျော်အပူချိန်သည် အကူအညီမပေးပါ။ အမှုန့်သတ္တုဗေဒကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး processing နည်းပညာသည် PTFE အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
အထူးစက်များပေါ်တွင် ကြိုတင်အပူပေးထားသော အမှုန့်များကို အပူပေးခြင်း၊ ဖိသိပ်ပုံသွင်းခြင်း၊ ဖိခြင်း၊ ထုချေခြင်း သို့မဟုတ် ကပ်စေးခြင်း၊ အပူပေး၍ ထုချေခြင်း၊ စက်ဖြင့် ထုချေခြင်းနှင့် ထုချေခြင်း။
ငါးပိထုတ်လွှတ်မှုသည် PTFE ကို တိပ်၊ ပြွန်နှင့် ဝါယာကြိုးလျှပ်ကာပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များနှင့် ရောစပ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို အပူပေးစက်ဖြင့် အပူပေးခြင်းမပြုမီ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များသည် အငွေ့ပျံသွားသည်။
လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာ -၂၀၀°C မှ ၂၆၀°C။

အမေးများသောမေးခွန်းများ -
၁။ PTFE က ကင်ဆာဖြစ်စေသလား။
PTFE သည် PFOA ဟုခေါ်သော ကင်ဆာဖြစ်စေသော အရာတစ်ခုပါဝင်သောကြောင့် လူ့ကျန်းမာရေးကို အဆိပ်သင့်စေကြောင်း ပြသထားသည်။ သို့သော် PTFE ကပ်မနေသော အပေါ်ယံလွှာများတွင် ဤအရာတစ်ခု မပါဝင်တော့သောကြောင့် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
၂။ PTFE ပိုက်ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
ပလတ်စတစ်ပိုက်/စာရွက်ထုတ်စက်- PTFE ပိုက်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းပြွန်များအဖြစ် အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီး ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်နှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ PTFE တွင် ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်း အလွန်နည်းပြီး လူသိများသော “ချော်လဲလွယ်သော” အရာဝတ္ထုများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် လူသိများသည်။
၃။ PTFE ဆိုတာ ဘယ်လိုပလတ်စတစ်မျိုးလဲ။
PTFE သည် ကာဗွန်နှင့် ဖလိုရင်းအက်တမ်များ ပေါင်းစပ်ထားသော ဖလိုရိုပိုလီမာ တစ်မျိုးဖြစ်သည့် သာမိုပလတ်စတစ် ပိုလီမာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
၄။ PTFE စာရွက်ရဲ့ အသုံးပြုမှုဆိုတာ ဘာလဲ။
PTFE စာရွက်ကို PTFE အဖုံးအုပ်ထားသော gasket များနှင့် PTFE packing ကဲ့သို့သော အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့များ၊ ရေ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လောင်စာများနှင့် ဆီများကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

မာတိကာ

    အသုံးပြုသူအမည်
    ဂျဝဲလ်-ကီဗီ ကျိုး

    ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထုတ်ယူမှုပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်းတွင် နှစ် ၂၀ နီးပါး အတွေ့အကြုံရှိသောကြောင့် Jwell Machinery တွင် အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့် အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှစ၍ သူသည် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို မောင်းနှင်သည့် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများစွာကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

    Share

    အကြံပြုထားသည်

    ဒီအကြောင်း နောက်ထပ်

    Hot အမျိုးအစားများ

    ချဲ့ထွင်မှု
    WhatsApp ကို
    TOP
    စုံစမ်းရေးကော်မရှင်
    အချည်းနှီးသောမေးခြင်း
    '); } } },'json'); }