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聚全氟乙丙烯树脂分子聚集态结构对开裂的影响

    聚全氟乙丙烯树脂大分子为球晶形态结构,尺寸在几个微米至一百多个微米之间,界面间联接分子数,在试样的分子量增大和结晶温度降低时增加。联接链越多,使用性能越好。在熔点附近退火,能改善在200}C温度下的使用性能。
    浇铸薄膜熔融结晶能得到典型的球晶,其大小为20一3 0 l} r';最大不超过1001}m对于切片熔融结晶也能得到相似的球晶。用激光光散射法证明,H咽上有球晶散射特有的45度方位角的四叶瓣。随着六氟丙烯含量的增加,大分子链柔软性增加,熔点、玻璃化温度都下降,结晶尺寸变大。但氟甲基的引入破坏了链的规整性,变成大而不规整的球晶。
    聚全氟乙丙烯树脂的断面为球状、羽毛、树枝状。球状物料中明显由中心向四周辐射状发射并有明显界面。而羽毛、树枝状则相互之间无明显界面,它们由片层组成。
    在缓慢冷却或熔体流动速率较大的样品中,大多呈球状,与熔融状态相似。
    形变、断裂、蚀刻都在聚全氟乙丙烯树脂结构较薄弱的各级界面产生,扩展以至断裂,即断面形态与本身结构相关。
    断面上球体顶端方向常与作用力方向有关,可能是因为极佳的耐低温性,在液氮下也产生塑性形变所致。
    半结晶形制品中存在多相(晶相、非晶相>}口多重形态结构滞状、球状、片晶、镶嵌块)以及同级结构尺寸的多分散性,在外界条件下显示性能的差异,其规律尚待摸索。对开裂的影响。
    研究不同导线绝缘层断面形态,发现枝状的断面要较球状的更聚全氟乙丙烯树脂耐开裂,原因可能是在交界处联接的分子链较多。
    对于熔体流动速率较小的,冷却速度快则获得枝状,反之则得球晶。
    在低温区退火,以二次结晶为主,密度增大,联接链减少,聚全氟乙丙烯树脂耐开裂性差,结晶度也大。而在高温区退火,以增厚为主叶层)形成网孔与联接链,密度降低,这样较聚全氟乙丙烯树脂耐开裂。平时使用温度如为200右,相当于在此条件下作退火处理,所以表现出不聚全氟乙丙烯树脂耐开裂;但是如先在250℃下退火后,由于不可逆的增厚运动,再在200℃使用,则可获得较好的聚全氟乙丙烯树脂耐开裂性;在中温区退火,聚全氟乙丙烯树脂耐开裂性变化不大。

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