Справочник по электротехническим материалам. Под ред. Ю.В.Корицкого и др. Том 1 (3-е изд., 1986) (1152095), страница 50
Текст из файла (страница 50)
ПВФ устойчив к оиисленню, гидролизу; обладает низкой пара- и газапраницаемосгью, отличается высокой атмосферосгойкостью. Пленка ПВФ остается прозрачной н гибкой после атмосферных испытаний з течение 16 лет; она обладает высокой стойкостью к потира- нию, эрозии н растрескиванию. Прн тсмпсрвтурвх ниже 110'С ПВФ не растворяется в обычных органических раство- рителях, выше этой температуры ан растворя- ется в кетонах, дннитрнлах, К-замешенных амидах и лр. При раднашвонном облучении в ПВФ имеют место как деструкция, так н «сшн- вавне» макромаиекул.
Ниже приведены неко- торые свойства ПВФ: Плопюсть, кг/м' 1390 Прочность при растяжении, МПа Относительное удлкнение, вй 135 Прочность прн нэгнбе (двойные изгибы), цвклы........ 230 000 Модуль упругости прн растяжении, МПз рю Ом р, Ом.м, при 130'С е» при 60 Гц Г„., С Температура начала азложення, 'С 300 абочзя температура, С... „,,... Ог — 70 до+120 11О 1820. 10(в 10в 7,5 198 Иэ ПВФ получают в основном пленочные материалы, которые используют для изоляции проводов и кабелей. Полиаинялндеифтарнц ( — СН,— СР» — ) „ (ПВДФ) (код ОКП 22 1319) — кристаллический термопластичный полимер белого цвета, М вЂ” выше 100000.
ПВДФ получают полимеризацией зннилнденфторида в присутствии инициаторов радикального типа. ПВДФ растворяется в днметнлацетамиде, днметилсульфоксиде, днметилформамиде и не растворяется в кетонах н эфирах. ПВДФ вЂ” сзмоззтухающий материал; об-:шдает высокой механической прочностью, наноса- и атмосферастойкастью, стойкостью к ионнзирующему и особенно к УФ-излучению. действию минеральных кислот (за исключением дымящей Н«$0«). щелочей, галогенов и углевадородоа ПВДФ не изменяется при нагревании ирн 150'С в течение более года; при 340'С де.
структируется с отщеплением НР и образова- нием двойных связей. ПВДФ перерабатывают при 190 — 270'С прессованием, экструзией н литьем под давле- нием. Изделия из него характериауются высо- кой стабильностью размерок Чтобы изготовить из ПВДФ изделия с очень точнымк размерами, пассе формозания их необходимо медленно ох- лавкдать. ПВДФ применяется главным образом для изоляпни проводов н кабелей. Шираха исполь- зуются его пьезоэлектрические свойства (см.
т. П1). Ниже приведены основные свойства ПВДФв Плотность прн 25'С, кг/м' 1760 Г,, "С,.... ', 170 — 180 Прочность, МПа: при растнженни 50 при сжатии 70 Модуль упругости, МПа: при рзстяженйи прн сжатии пря изгибе Ударная вязкость по Изоду, кДж/м': абраацы с надрезом 16,4 образцы без надреза 164 Твердость па Шору (шпала Д) Твердость по Роквеллу Относительное удлинение', %... - ° ° .. ° 30 — 300 р, Ом.м 2 1Овв з„прн 10« Гп 6,6 1 б при 10' Гц Р 0,17 «и при толщине образца 0,35 мм.
МВ/и..... 40 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м.'С) Удельная теплоемкоствь кДж/(кг *С) 1,38 Теплостойкость по Вика,'С 166 Водопоглашение за 24 ч, св 0.04 Длительная рабочая температура, "С... „.. От — 70 до +150 1000 — 1600 2800 1400 80 110 0,126 ' В вввиснмосви от ус«азиз оилвмлсизи иоиимврв ири зори«»вниз. ( ЗСНСЫ Зэ )61 где Х вЂ” СРв или СР,О.
Сополнмеры получают эмульсионной сополимеризацней моиаиеров в присутствии инипиаторов. СВДФ не имеют запаха, их пвет— от белого до светло-кремового. Нерастянутые образцы аморфны. СВДФ характеризуется значительным межмолекулярным взаимодействием. Этим объясняется ях высоиая (больше, чем у других синтетических каучуков) жесткость. Торговые марки ПВДФ: фторлон-2 (СССР), кзйнар-21 и кайнар-18 (СШ7«), КР-полимер (Япония), Сопалнмеры виннляденфторвща (СВДФ) (код ОКП 22 1320) с гексафгорпропиленом илн с перфторметнлвиниловым эфиром обладают каучукоподабнымн свойствами.
Макромолекулы СВДФ имеют следующую общую формулу: Органические спягпгиепскпз клдбот/еляие колллеры Нз Т а б л и ц а 5.6. Показателя сопалимеров в пни лиденфторнда Сепплпмер впппппдепфтерпде е Пап»петеле тепеефтер- прппппеепп 1800 — 1860 1800 — 1900 Плотность, кг/мз р, Ом-и 1 б Рпр МВ/м 1,0.10тз 0,04 10 — 20 1,4 1Оте 0,02 5-10 Соотношение моноиеров в СВДФ мажет изменяться в широких пределах, Например, в СВДФ с гексафторпропнленом содержание йослгднего может быть 40 — 85 % (мас.). С уве. личением содержания гексафторпропнлена повышается эластичность, но уменьшается механическая прочность. Сополимеры хорошо растворяются в кето.
нах, сложных вфирах е некоторых галогенсодержащих углеводородах; не растворяются в спиртах, углеводородах. Сополвмеры отлнчаются высокой нагревостойкостью, стойкостью к действию озона и УФ-излучения. До 250 'С у сополимеров отщепляются галогенводороды и происходит слабое сшивание макромолекул, при более высоких температурах в деструкция и сшиваняе образующихся фрагментов. Сополимеры не поддерживают горения: загораются в пламени и затухают при его удалении. Радиационная стойкость невысока.
При одновременном действии излучений высокой энергии н повышенных температур СВДФ утрачивают каучукаподобные свойства. Саполимеры применяются для изоляции проводов и кабелей, которые могут эксплуатироваться при температурах 200 С и выше в контакте с маслами, топливамн, смазкамя. Некоторые свойства СВДФ приведены в табл. 5.6. Политряфторхлорзтнлен ( — СР -СРС1 — )„ (ПТФХЭ) (код ОКП 22 1311) — линейный термопластичный кристаллический полимер белого цвета получают в промышленности радикальной палнмернзапией трифтархлорэтилена в массе, суспенаии илн эмульсии в присутствии инициатора. Для технических целей применяют ПТФХЗ с М 56 000 ' 200 000.
Степень кристалличностн, размеры крнсталлнтав и физико-механические свойства ПТФХЭ сильно зависят от условий термообработки и охлаждения. Максимальной степенью кристалличности (80 % и выше) н макрокристаллической структурой обладает полимер, медленно охлажденный (незакаленный) нз расплава ло температуры ниже 150'С. Дли такого ПТФХЗ характерны мутность, повышенные плотность, твердость и ме. ханнческне свойства. Наименьшую степень кристалличности (12 — 40 31) и микрокристаллическую структуру имеет быстро оялажденный (закаленный) ПТФХЭ, который отличаетси прозрачностью в тонких слоях, пониженной плотностью н более высокой эластичностью, чем закристаллизованный.
Отжат (прогрев) закаленного ПТФХЭ прн 150 †195 'С приводит к существенному возрастанию степени кристал- $98 фрр Оздб 003 О,Р/ О 20 ро 60 рптбр тгп „70 Рис. 5.10. Зависимость 186 фторопласга-3 от, температуры личности, плотности и сннжеиша эластичности. ПТФХЭ не горюч, атмосферостоек, химически инертен, имеет низкую влага- и гззопроняцаемость, характеризуется высокими иеханнчесними свойствами н низкой хладотекучестью. Основные свойства ПТФХЭ приведены в табе.
5.7 и на рис, 5.10. В области низких частот ПТФХЭ имеет высокие электроизоляционные свойства (табл. 5.7), которые практически не изменяются в условйях повышенной злажностн вследствие исключвтельпой злы остойкасти и несмачиваемостн водой. Применение ПТФХЭ прн высоких частотах ограничивается значнтельнымн дяэлектрическими потерями, поскольку основные звенья макромолекул имеют несимметричное ст1тоение. ПТФХЭ стоек к действию растворов щелочей, к испат.
сильных окислителей (Н,Оь озон), газообразных Р, и Сйд разрушается под действием расплавленных щелочных металлов. При комнатной температуре ПТФХЭ не раствориетсн ни в одном из известных органических растворителей. но набухает в эфире, ксилоле, тетрахлорэтилене, эгилацетате; растворяется в 2,5-днхлорбеизотрнфториде, о-хларбензогрифториде и некоторых других растворителях прн температурах выше их температур кипении. ПТФХЭ стоек прн нагревании на воздухе до 250'С. При нагревании его при 260 — 270'С (1О ч и более) снижается М ПТФХЭ, но потери массы незначительны.
С повышением температуры до 300 С степень деструкции значнтельяа возрастает При 350'С и выше ПТФХЗ деструктируется с образованием газообразных токсичных продуктов. Поэтому ПТФХЭ следует перерабатывать в помещениях, оборудованных хорошей прнточно-вытяжной вентиляцией. Особую опасностытредставляют пожары в закрытых помещениях, где хранится илн перерабатываетсн ПТФХЭ. Перерабатывается 11ТФХЭ обычными для термопластов методамн: прессованнем, литьем пад давлением, эиструзией и др. ПТФХЭ применяют дли изоляции проводов н кабелей, для изготовления различных деталей для радио- и электротехнической промышленности.