
传统滤料依靠惯性碰撞和拦截作用形成一次粉尘层,依靠一次粉尘层的筛滤作用进行过滤,因此传统滤料需要有较稳定的一次粉尘层才能达到理想的除尘效果,但实际操作中很难做到,一次粉尘层处于形成→稳定→清灰***→形成的反复状态。 四氟薄膜表面极其光滑,摩擦系数小,在薄膜表面很难形成较厚的粉尘层,试验证明即使清灰次数较少,薄膜表面粉尘积累也很少,粉尘能够自然剥离。所以说 “一次粉尘层”的形成与***对除尘效果影响很小。四氟薄膜滤料除尘主要利用微孔薄膜的筛滤作用,这是新型四氟薄膜滤料与传统滤料除尘机理的区别所在。

聚四氟乙烯拥有诸多的优异性能,其产品聚四氟乙烯薄膜广泛应用于密封、电子、生物医1疗、纺织、环保等领域。因其耐酸、耐碱、耐腐蚀的优点,能适应苛刻的环境,故在环保方面的应用尤为突出,但聚四氟乙烯的表面能低,表面湿润性能差,不宜被粘接,大大限制了其在环保、医1药、化工等多个方面更为广泛的应用。国内外许多学者纷纷致力于对现有的聚四氟乙烯薄膜进行表面改性,通过各种化学、物理等改性手段,在不改变膜原有性质的基础上,提高它的亲水性和分解能力,扩展聚四氟乙烯薄膜的应用范围。
目前,关于聚四氟乙烯薄膜制备均匀性的研究较少,但已有大量的文献研究了通过双向拉伸成型的其他薄膜的均匀性问题,这对聚四氟乙烯薄膜的均匀性研究有着重要的参考意义。

在双向拉伸薄膜生产中,横向拉伸是一个重要且复杂的过程,整个过程在一个连续的热环境中进行。经过纵向拉伸的单取向薄膜在会后的横拉伸过程中,PTFE薄膜,出现复杂的热力学偶合变形,因此该过程常常被称为是难以分析的黑箱。为了全1面认识、理解、掌握横拉过程的特点以及影响因素,从而提高薄膜的均匀度,研究人员对薄膜在横向拉伸过程中的形变机理进行了研究。
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