四氟

时间:2024-09-22 21:47:24编辑:奇事君

全氟醚和氟胶有什么区别?

1、氟醚橡胶比氟橡胶更具有耐高温性能
氟橡胶和其它产品在240°C条件,形变率随时间急剧上升,而全氟醚橡胶产品的压缩永久变形始终保持在50%以下。全氟醚橡胶在300°C的高温下,也能保持橡胶的弹性特征。
2、全氟醚橡胶比氟橡胶更具有优异化学性能
在耐化学性方面,一般氟化橡胶无法适用的醚类、胺基化合物、酮类、氧化剂、有机溶剂、燃料、酸、碱等环境中,全氟醚橡胶都能显示出其卓越的稳定性,几乎对所有化学品都具有优异的耐受性。全氟醚橡胶产品能够耐受多达1600多种化学品的攻击。在甲苯、丙酮和二氯甲烷的混合溶液中浸泡6个月后,全氟醚橡胶O形圈几乎没有体积变化,而其它橡胶已经严重变形了。


全氟醚橡胶与氟橡胶的区别?

一、全氟橡胶FFKM
由四氟乙烯同全氟烷基乙烯基醚或全氟甲基乙烯基醚单体组成的共聚物,具有最全面的耐化学腐蚀性能,可以抵抗1800多种化学品的腐蚀,包括有机氧化物、无机氧化物、有机酸、无机酸、强酸、强碱、酮类、酯类、醇类、氨水、水蒸气及高温水,其优异的性能有助于保持密封的完整性,减少维修次数并提高安全性。
特长:1、优异的耐药性、耐溶剂性、耐等离子性,适用于化学设备和分析仪器;
2、优异的拉伸强度和成形性,为改善成品率做贡献;
3、优异的耐高低温性能,使用温度最高可达325℃,低温脆性最低可达-40℃;
4、有助于减低半导体制造工艺中的污染,因为它微粒产生少,析出物低,等离子环境中耐缓解。
5、在真空密封应用中可表现出低释气性;
6、耐四氧化二氮体积溶胀率控制在10%左右。
用途:1、适用于高腐蚀性化工制成、半导体芯片制造、制药、石油和天然气开采以及航空航天应用。
2、符合FDA标准的密封件还可用于食品、饮料和药物的生产流程。
二、氟醚橡胶(低温氟橡胶)
有偏氟乙烯、四氟乙烯、全氟甲基乙烯基醚、硫化点单体四元共聚物,低温性能优异,低温脆性最低为-60℃,主要用于耐低温的工作环境。
特长:优异的低温性能,低温脆性最低可达-60℃,低温TR-10可达-40℃;
超过普通氟橡胶优异的耐化学性能。
用途:适用于军工船舶,航空航天等低温环境。适用于低温环境下的化工、机械密封等行业。
三、四丙氟橡胶FEPM
由四氟乙烯与丙烯的交替共聚物,是拥有超一般氟橡胶的耐热性、耐药性、电气绝缘性、耐溶剂性、耐蒸气性的高机能氟橡胶,耐腐蚀性仅次于全氟醚橡胶,可为复杂系统提供可靠性的优质橡胶零件。
电气特性:具有以往氟橡胶所没有的电气绝缘性;
耐溶剂性:对甲醇等极性溶剂有极强的腐蚀性;
耐辐射性:对于伽玛射线的照射,在200Mrad的范围内性能稳定;
耐蒸气性:在200℃(15kg/cm)的蒸气环境下,不会出现发泡、软化等劣化现象,可长期稳定使用。
耐油性:对于润滑油、液压油的膨润性小,对于发动机油等有足够的耐腐蚀性;
耐热性:在200的温度条件下可以长时间使用,机械性能也不会退化;
耐酸碱性:对于高浓度的酸、碱也有极强的耐腐蚀性。
用途:1、优异的耐热性和耐化学品性,适用于化学精炼、石油采掘、食品加工、核电等设备类的密封材料使用;
2、对于在液晶半导体制造流水线上实用的氢氧化钠、氨水、氧化剂(TMAN、NMP等)具有优异的耐久性;
3、适用于制作高速铁路车辆的电机电缆,其优异的电气绝缘性、耐热性、机械强度,可以使用大电流/细线化的要求;
4、汽车等发动机油中含有胺类的添加剂及高温的发动机油也有优异的耐久性。
四、亚硝基氟橡胶
为亚硝基三氟甲烷、四氟乙烯和硫化点单体γ-亚硝基全氟丁酸的三元共聚物。其硫化胶具有优良的耐N204性能及耐低温性能,可用作航空航天使用的密封材料。
特长:1、优异的耐强氧化剂四氧化二氮性能;
2、优异的耐低温性能可在-40℃长期使用。
用途:羧基亚硝基氟橡胶主要用作战略导弹、运载火箭、神舟飞船和卫星等的密封材料。


有关化学的生活小常识

1、豆腐不可与菠菜一起煮。草酸钙是人体内不能吸收的沉淀物 。菠菜、洋葱、竹笋中含有丰富的草酸、草酸钠 ,豆腐中含有较多的钙盐,如硫酸钙等成分。上述物质可以发生复分解反应,生成草酸钙沉淀等物质。2、铝对人体健康的危害。铝一直被人们认为是无毒元素,因而铝制饮具、含铝蓬松剂发酵粉、净水剂等被大量使用。3、炒菜时不宜把油烧得冒烟,油在高温时,容易生成一种多环化合物,一般植物油含的不饱和脂肪酸多,更容易形成多环化合物,实验证明,多环化合物易于诱发动物得膀胱癌。扩展资料:1、化学的特点:化学是重要的基础科学之一,是一门以实验为基础的学科,在与物理学、生物学、地理学、天文学等学科的相互渗透中,得到了迅速的发展,也推动了其他学科和技术的发展。2、化学的研究对象:化学对我们认识和利用物质具有重要的作用。宇宙是由物质组成的,化学则是人类认识和改造物质世界的主要方法和手段之一,它是一门历史悠久而又富有活力的学科,与人类进步和社会发展的关系非常密切,它的成就是社会文明的重要标志。参考资料来源:百度百科—化学

理工学科->化学

解:
在温度压强相同的情况下,同样体积的氮气与氧气质量比为其相对分子质量之比,氮气的相对分子质量是 14.0067×2 = 28.0134 。氧气的相对分子质量是 15.9994×2 = 29.9988 。也就是说,同样体积氮气与氧气质量比为 28.0134 : 29.9988 。

在空气中,氮气与氧气的质量比为 75.47 : 23.20
设氧气体积为 V ,氮气体积是氧气体积的 x 倍。那么氮气体积是 Vx

(V·氮气密度) : (V·氧气密度) = 28.0134 : 29.9988
(Vx·氮气密度) : (V·氧气密度) = 75.47% : 23.20%

二式相除,得到
1/x = (28.0134 ÷ 29.9988) ÷ (75.47% ÷ 23.20%)
算得 x = 3.483(6)
有效数字应该是四位,多留一位以便之后计算。
如果使用整数的相对原子质量,x = 3.48538……

设其它气体体积分数 a% ,密度为 ρ 。
氧气体积分数为 (1 - a%)/(x + 1),则氮气体积分数为 x(1 - a%)/(x + 1) 。这里边 x 是已经求出来的,是系数,a 才是未知数。

所有气体的体积分数分别乘以其密度之和,等于空气的密度。根据条件,可以列出方程组
ρa% + (1 - a%)/(x + 1)ρ氧气 + x(1 - a%)/(x + 1)ρ氮气 = ρ空气
ρa% / ρ空气 = 1.33%

由下边这个方程得到 ρ = 0.0133ρ空气 / a%
于是上边那个方程变成如下形式
1.33ρ空气 + (1 - a%)/(x + 1)ρ氧气 + x(1 - a%)/(x + 1)ρ氮气 = ρ空气
其中ρ空气、ρ氧气、ρ氮气 还有 x 都是已知的了。带入所有已知量,得到 a% = 1.154% ;
如果使用整数的相对原子质量,a% = 0.01152984…… ≈ 1.15%

氮气体积分数 x(1 - a%)/(x + 1) = 76.80%
氧气体积分数 (1 - a%)/(x + 1) = 22.05%

如果使用整数相对原子质量,氮气体积分数为76.81%,氧气体积分数为22.04%


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