艾克尔(多图)-聚四氟乙烯薄膜电话
聚四氟乙烯薄膜表面高度不粘,但将铁氟龙薄膜浸渍在某些金属氢氧化物的胶体溶液中,胶体粒子沉积在铁氟龙薄膜表面,可增大其湿润角。常用的金属氢氧化物胶体为氢氧化铁和氢。例如,将铁氟龙薄膜浸渍在3.7*10-2M的Fe(OH)中10min左右,可使聚四氟乙烯薄膜表面的后进角由101±3°减为0°,前进角由105±2°减小到54±2°。处理后的聚四氟乙烯薄膜可以和其它材料复合,如同石英复合,可做光导纤维材料。
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四氟薄膜滤料是使用一层微孔发泡聚四氟乙烯薄膜覆合在一般传统滤料介质的表面上。四氟薄膜滤料除具有传统滤料除尘机理的筛滤、拦截、惯性碰撞、扩散及静电等五种效应外,由于薄膜微孔多,孔径小,只有 0.3μm~0.5μm,一般尘粒很难通过微孔,因此薄膜的筛滤作用去除0.3μm以上的尘粒,加上薄膜对粉尘的 拦截、惯性碰撞作用,对于0.1μm以上的尘粒具有很高的去除效率。薄膜微孔对粉尘的筛滤作用在五种效 应中起到主导作用。四氟薄膜滤料利用表面过滤而不是使用“一次粉尘层”过滤,四氟薄膜起一次粉尘层的作用, 底布材料只起支撑骨架的作用。滤料从一开始效率就很高,不需要一次粉尘层来提高1效率。
通过对重复频率纳秒脉冲下聚四氟乙烯PTFE薄膜的击穿特性的实验研究,测量并计算了电压电流及重 复频率耐受时间等参数,结果表明重复频率纳秒脉冲下聚四氟乙烯薄膜的击穿场强为MV/cm量级。重复频 率耐受时间在ms量级,聚四氟乙烯薄膜电话,表明了除了本征和电子崩击穿模式以外,重复频率纳秒脉冲下热积累效应也是一 种重要的击穿模式,同样材料本身结构的缺陷也会促进聚四氟乙烯薄膜击穿过程。研究了重复频率和施 加场强对重复频率耐受时间和施加脉冲个数的影响,结果表明重复频率耐受时间随施加场强和重复频率 的增加而非线性减小,而施加脉冲个数随施加场强的增加而非线性减少,但随重复频率的增加先增加后 趋于饱和或减少。此外,聚四氟乙烯薄膜本身性质及油浸时间使实验数据具有分散性。
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