PTFE-l on kõrge temperatuuritaluvus (saab kasutada temperatuurivahemikus 200–260 kraadi pikka aega), madala temperatuuritaluvus (saab kasutada pikka aega alla -100 kraadi), korrosioonikindlus (kõrge keemiline inertsus) ), ilmastikukindlus (kõrge vastupidavus atmosfääri vananemisvõimele), kõrge määrdevõime (väga väikese hõõrdeteguriga), mittekleepuv (väga madal pindpinevus, ei ole lihtne kleepida), hea inimestega sobivus (väga hea füsioloogiline inerts, mitte -toksiline), elektriisolatsioon Hea (kõrge isolatsioon ja seda ei mõjuta temperatuur ega niiskus) ja mitmeid eeliseid kasutamisel, need PTFE omadused on tihedalt seotud selle molekulaarse konfiguratsiooniga.
Molekulaarne struktuurPTFEon sarnane polüetüleeniga. See on sümmeetriline ja hargnemata lineaarne polümeer, nii et molekul ei näita polaarsust, nagu on näidatud alloleval joonisel:
Molekulides olevate sidumata fluori aatomite vahelise tugeva vastastikuse tõrjumise tõttu on PTFE süsinikuahel keerdunud, moodustades spiraalse struktuuri ja fluori aatomid katavad lihtsalt süsinikuaatomite peamise ahela, mis takistab süsinikuaatomite vastastikust mõju. muud ained. reageerida. Lisaks on fluor-süsinik sideme väga kõrge sideme energia 466KJ/mol, mis on kõigi keemiliste üksiksidemete seas kõrgeim, seega on PTFE stabiilsus väga kõrge.
Rakendus
Keemiaväli
PTFE ei lahustu ega paisu üheski teadaolevas vedelikus, seega ei muutu PTFE osade suurus olenemata sellest, kui kaua neid söövitavas keskkonnas kasutatakse. PTFE-st valmistatud suuri õhukeseseinalisi mahuteid kasutatakse laialdaselt korrodeerivaid vedelikke kasutavate laborite ja tehaste tegelikus töös. Lisaks kasutatakse seda laialdaselt ka tihendites, toruvooderdistes, pumpades, ventiilides jne.

Mehaaniline väli
Sõltumata sellest, millist mehaanilist seadet kasutatakse, tuleb vastastikku libisevaid pindu töö ajal määrida, et vähendada hõõrdetegurit, vähendada osade kulumist ja kuumust ning tagada mehaaniliste seadmete normaalne töövõime, täpsus ja energiatarve. PTFE madal hõõrdetegur ja isemäärduvad omadused võimaldavad seda laialdaselt kasutada laagrite, kolvirõngaste, tööpinkide juhtsiinide ja tihendusmaterjalide valmistamisel. Kuid selle kõrge hinna tõttu kasutatakse seda tavaliselt täppisinstrumentides või keskkondades, mis nõuavad happe- ja leelisekindlust.

Elektriväli
PTFE-l on suurepärased dielektrilised omadused, mis praktiliselt ei sõltu temperatuurist ja sagedusest ning on samal ajal äärmiselt kõrge termilise stabiilsusega, mistõttu on sellest saanud asendamatu elektriisolatsioonimaterjal, eriti kõrge sagedusega, kõrge temperatuuriga ja niiskes keskkonnas.
Erinevad PTFE-materjalide vormid mängivad tänapäeval elektri- ja elektroonikaisolatsiooni valdkonnas olulist rolli. PTFE klaaslakist ja klaaskangast valmistatakse kõrgtemperatuurseid ja kõrgsageduslikke isoleermaterjale, mida saab kasutada satelliitsides ja arvutites; PTFE kilet kasutatakse kondensaatorite valmistamiseks, instrumentide vahel isolatsioonikihtidena, tihenditena, kaablitena jne; Erineva läbimõõduga PTFE õhukesed kiled Seinatorusid kasutatakse vastavalt pliitraadi korpuse, termokahaneva toru ja spiraaltoru jaoks, generaatori isoleeriva veetoru jms jaoks.

Ehitusvaldkond
PTFE membraanstruktuur on uus arhitektuurse struktuuri vorm, mis ühendab arhitektuuri, ehitusmehaanikat, peenkeemiatööstust, materjaliteadust ja arvutitehnoloogiat ning millel on kõrge tehniline sisu.
Kattes ülipeenele klaaskiudkangale PTFE-vaigu, on PTFE-membraani materjal kerge, suure tugevusega, tulekindel ja leegiaeglustav, hea isepuhastuv omadus, ei mõjuta ultraviolettkiired, on väsimuskindel. , väändumiskindel, vananemiskindel ja pika kasutuseaga. Valguse läbilaskvus, madalad soojuse neeldumisomadused. Just tänu selle ristajastu membraanmaterjali leiutamisele on membraanstruktuurihoonest saanud kaasaegne püsihoone.

Meditsiinivaldkond
PTFE on veekindel, füsioloogiliselt inertne ja mittekleepuv, seetõttu kasutatakse seda paljudes kudede parandamise materjalides ja tehisorganite materjalides, nagu tehisveresooned, südame parandamise membraanid jne. Lisaks on PTFE suurim eelis see, et see suudab steriliseerida mis tahes meetodil ja seda ei denatureerita kõrgsurvekuumutamise või erinevate desinfektsioonivahenditega töötlemisega. Seetõttu kasutatakse seda laialdaselt meditsiiniseadmetes, nagu õmblused, desinfitseerimispadjad ja süstlanõelad.









