傳統氟聚合物薄膜、內襯、涂層在熱循環和環境等交替變化下,因溫度起伏會引起表面處理性能的損失, 最終導致粘合劑與氟聚合薄膜分層,以及薄膜與基材失去粘合。本文介紹一種先進的等離子表面技術可以將有不粘、化學惰性、耐高溫的氟聚合物涂層和襯里與不限種類的基材和材料結合,用于基材表面(包含金屬表面、碳鋼、混凝土等)同時對等離子體技術氟聚合物防腐膠膜與傳統基材保護膜簡要實驗對比淺析。
傳統氟聚合物涂層和內襯形式以粉末,液體或片材為主。如噴涂粉末,需要經過多道工序烘培。氟聚合物片通常是通過在擠壓過程中將玻璃纖維背襯加入板材中制造的。通過將織物由粘合劑(通常是環氧樹脂)與基材結合,來完成板材襯里的安裝。
含氟聚合物片材和薄膜通過使用低氟化原料或化學溶劑來促進附著力,表面是一個氧化物覆蓋層,但該過程通過物理改變甚至破壞聚合物表面來促進附著力,當曝露在各種形式的光化輻射(包括紫外線和陽光照射)條件下,會導致粘性降。并且當表面暴露于化學和強烈熱循環條件時粘附特性也將受到損害。
大連義邦FluoroGrip氟聚合物等離子膠膜使用冷氣體等離子體處理技術,通過對氟聚合物表面進行改性處理,促進與其它材料(如聚合物、粘合劑、陶瓷和金屬)的附著力。
早在80年代后期,研究人員發現氫和液體蒸汽的射頻(rf)輝光放電,可創建一種獨特的氟聚合物表面改性方法。發現等離子表面技術可使主體材料不需要特殊的處理,表面即具有氟聚合物薄膜耐化學性和物理特性。
這一過程創造了與其他材料可以結合高度活性特點,正是這種化學作用使各種粘合劑和聚合物與改性的氟聚合物表面形成一個共價鍵。這種處理方式對薄膜表面張力不會有任何影響。表面始終保持“不粘”和易清潔特性。
等離子處理允許多種粘合劑與氟聚合物永久化學性粘合。且在如熱循環,化學侵蝕或紫外線分解外力作用下粘性不會失效。測試時,粘性失效通常發生在膠粘劑與基材界面間,而不是膠粘劑與氟聚合物界面間。表面改性可使膠合劑提升最大限能,特有的設備和工藝是使粘合劑可與任何氟聚合物薄膜(FEP,PTFE,ECTFE,MFA,PVDF)等表面永久粘合,從而擴大可粘貼氟聚合物應用范圍,可作為簡易安裝,替代涂料、薄膜和內襯,為苛刻的化學條件(高至230°C)提供高級別的耐腐蝕性能。
等離子技術氟聚合物防腐膠膜的適用性測試結果,在熱沖擊與熱循環下的附著力拉撥兩項評估測試如下:
將傳統工藝環烷鈉蝕刻工藝PTFE和等離子處理后的材料樣品均被安裝在光滑碳鋼板上,其中等離子處理樣品經雙面改性且重疊形成接縫進行了對比實驗。
傳統工藝:熱循環條件下萘鈉蝕刻PTFE表面改性失效。粘合劑與薄膜之間的粘合被破壞。等離子工藝:熱沖擊與熱循環對經等離子處理的樣品沒有產品任何影響,并且接縫處也未受影響。
將四種氟聚合物經等離子改性處理并層壓丙烯酸壓敏膠。這些薄膜按照ASTMD0903方法進行剝離測試。分別在0,23和60攝氏度條件下,每種材料對10個經等離子改性處理薄膜進行拉撥測試,獲得平均值。這些樣品以拇指大力將壓敏膠面按壓在光滑碳鋼板表面。放置24小時后,向膠面施加152毫米/分鐘的十字頭速度,180度拉力。
剝離數值(表3)所示, 經等離子處理的材料粘合度高于傳統蝕刻材料。
新型表面處理工藝在0度和60度時所測得剝離數值與其它蝕刻處理材料在常溫下剝離數值一樣高,但在某些情況下甚至更高。
蝕刻處理薄膜與粘合劑分離,使粘合劑留在測試板表面。而使用新改性工藝的測試樣或是拉伸,整體失效,或與測試板分離,但從未在薄膜與粘合劑間失去的粘合。
大連義邦FluoroGrip等離子技術氟聚合物防腐膠膜,屬于新一代綜合防腐系統,與傳統防腐涂層和保護內襯相比,更為先進的等離子表面技術可以將有不粘、化學惰性、耐高溫的氟聚合物涂層和襯里與不限種類的基材和材料合二為一,用于基材表面(包含金屬表面、碳鋼、混凝土等)擁有即撕即貼更簡單的安裝方式,減少設備停機時間,同時滿足苛刻的化學溫度條件下使用(高至230°C),以適合嚴重腐蝕或高溫環境。