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現(xiàn)代建筑中不可或缺的氟材料:FEP!
時(shí)間:2023-08-08 查看:1512

2019年4月15日,法國(guó)巴黎圣母院發(fā)生了火災(zāi),塔尖倒塌,受損嚴(yán)重。巴黎圣母院約建于1163年到1250年間,這座花費(fèi)了一百八十多年才建成的哥特式建筑,承載著法國(guó)的藝術(shù)和歷史,是巴黎的象征之一。據(jù)報(bào)道,火災(zāi)蔓延速度極快,從起火到火焰竄上房頂僅僅用了一兩分鐘,圣母院頂樓的電線短路可能是引發(fā)火災(zāi)的原因。

此次讓全世界人民痛惜的大火,也讓我們反思,該如何確保建筑中的電纜安全。

怎樣的電纜是安全的

建筑物的線纜就像人的神經(jīng)系統(tǒng),延伸到大樓每一個(gè)部分,防火低毒的線纜的重要性是不言而喻的。

2013年4月,湖北省襄陽(yáng)一城市花園酒店因電線短路引起火災(zāi),造成14人死亡、47人受傷。2018年8月,哈爾濱北龍湯泉休閑酒店著火,死亡20人,起火原因是風(fēng)機(jī)盤(pán)管機(jī)組電氣線路短路形成高溫電弧。2018年12月,浙江臺(tái)州一漁船因電線老化引發(fā)火災(zāi),31人被救,1人遇難。

據(jù)中國(guó)消防數(shù)據(jù)披露,近年來(lái)電氣火災(zāi)頻發(fā),每年的電氣火災(zāi)占比同年火災(zāi)比例30%以上,其中,電氣線路火災(zāi)又占電氣火災(zāi)的60%以上。電氣火災(zāi)隱患,在我們身邊幾乎無(wú)處不在。

造成短路最常見(jiàn)的幾個(gè)原因,一是輸電線路使用過(guò)久,絕緣層老化、破裂,失去絕緣作用。二是電氣線路與設(shè)備的質(zhì)量,如絕緣材料絕緣性能欠佳、絕緣材料防火性能不達(dá)標(biāo)、電氣連接件接觸不良等。另外,亂拉亂接電線,使電線的外套機(jī)械損傷,引起短路。

這幾點(diǎn)恰恰是氟塑料電纜不可替代的優(yōu)勢(shì)所在。

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常見(jiàn)的氟塑料電纜聚全氟乙丙烯(FEP),最突出的特點(diǎn)是其優(yōu)異的阻燃性能,它的氧指數(shù)為95,即只有在95%氧純度的環(huán)境下才能燃燒。即使在高溫下熔融,也不會(huì)滴漏,不分解,可避免火焰間接向周邊物質(zhì)滴漏蔓延,把燃燒限制在局部范圍內(nèi),不會(huì)導(dǎo)致周邊環(huán)境溫度的急劇升高,有利于盡快撲滅火勢(shì)。

另一個(gè)特點(diǎn),是燃燒后的低煙性能,產(chǎn)生的煙霧量非常少,保證了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的透光度,為逃生爭(zhēng)取寶貴的時(shí)間。

以FEP為原料生產(chǎn)的電訊、電子計(jì)算機(jī)、報(bào)警電線、電纜可不必用鋼管保護(hù),直接安裝在樓板與吊頂天花板之間夾層空間內(nèi),非常方便。

1992年,美國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)編寫(xiě)了通風(fēng)電纜的說(shuō)明書(shū),規(guī)定由于高層建筑的防火絕緣等要求,高層建筑的通風(fēng)電纜必須采用FEP為原料的電線電纜,目前美國(guó)已經(jīng)成為FEP用量最多的國(guó)家。上海世博會(huì)中國(guó)館用的最high等級(jí)的阻燃線纜,主要成分就是FEP。

PTFE的又一個(gè)兄弟

FEP是一種性能優(yōu)異的氟塑料,是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。
大約80多年前,化學(xué)家普倫基特在杜邦位于美國(guó)新澤西州的杰克遜實(shí)驗(yàn)室中發(fā)明了聚四氟乙烯樹(shù)脂(PTFE)。隨后,杜邦又在PTFE之外研發(fā)出一系列產(chǎn)品,其中就包括FEP(杜邦真的蠻厲害)。
FEP是四氟乙烯和六氟丙烯的聚合物,所以既有四氟乙烯的優(yōu)點(diǎn),又具有熱塑性塑料的良好的加工性能。它的高絕緣性、阻燃性以及跟普通熱塑性塑料一樣良好的加工性能,在一定的程度上,可以彌補(bǔ)PTFE在加工性能方面的不足。
FEP的電絕緣性能和PTFE十分相近。它的介電系數(shù)從深冷到最high工作溫度,從50Hz到1010Hz超高頻的范圍內(nèi)幾乎不變,僅2.1左右。
它的耐熱性能僅次于PTFE,能在-85至200℃的溫度范圍內(nèi)連續(xù)使用。普通的晝夜溫差或者四季變換造成的溫度變化,對(duì)它幾乎沒(méi)有影響。在-250℃時(shí)仍保持有伸長(zhǎng)率和一定的曲撓性,是其他各類(lèi)塑料所不及的。
它的耐化學(xué)穩(wěn)定性與PTFE相似,除與高溫下的氟元素、熔融的堿金屬和三氟化氯等發(fā)生反應(yīng)外,與其他化學(xué)藥品接觸時(shí)均不被腐蝕。
FEP具有與PTFE相似的特性,又有熱塑塑料的良好加工工藝,使之成為代替PTFE的重要材料。具有耐高溫、抗氧化、不易燃、氧指數(shù)高、能自熄等特點(diǎn),是光纖通信電纜的理想用線。在電線電纜生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用于高溫高頻下使用的電子設(shè)備傳輸線,電子計(jì)算機(jī)內(nèi)部的連接線,航空宇宙用電線,及其他特種用途安裝線、油礦測(cè)井電纜、微電機(jī)引出線等等。

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良好的信號(hào)傳輸功能及其他性能

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,特別是軍事工業(yè)、宇航、航空、通信等事業(yè)的發(fā)展,對(duì)電線電纜提出了更高的要求。
電線電纜是將電源與用電設(shè)備連接起來(lái)的材料,在整個(gè)系統(tǒng)中起著“神經(jīng)”、“血管”作用。航天飛機(jī)中,內(nèi)部環(huán)境復(fù)雜,電線電纜除了考慮其電氣性能、機(jī)械性能和化學(xué)性能外,還要考慮電網(wǎng)絡(luò)匹配關(guān)系、抗干擾能力、載流量大小、使用環(huán)境、機(jī)械強(qiáng)度、電纜保護(hù)等因素。
5G時(shí)代信號(hào)的傳輸速度遠(yuǎn)快于4G信號(hào),要求材料對(duì)信號(hào)的干擾小、介電常數(shù)小,保證大數(shù)據(jù)傳輸不受干擾。對(duì)數(shù)據(jù)的處理及智能化反應(yīng)的速度和穩(wěn)定性,以及個(gè)體之間的數(shù)據(jù)傳輸提出了很高的要求。FEP制成的絕緣體,其介質(zhì)穩(wěn)定,傳輸衰減小、信號(hào)損失少,極小的延遲差,在線纜本身使用壽命、高頻信號(hào)處理能力及抗外界干擾能力方面表現(xiàn)出色。

FEP電線除質(zhì)量輕外,傳輸速度也快,用它們做電纜絕緣層,有利于提高網(wǎng)絡(luò)的壽命。采用FEP的數(shù)字通信電纜,已經(jīng)用于建設(shè)高層建筑的高速局域網(wǎng)綜合布線系統(tǒng),快速、準(zhǔn)確地傳輸語(yǔ)音、圖象和數(shù)據(jù)。

在工業(yè)領(lǐng)域,尤其是聲傳感器生產(chǎn)中,F(xiàn)EP一直獨(dú)占鰲頭,廣泛地用于制作各類(lèi)電聲和聲電傳感器,包括用于普通電話機(jī)和聲控電話機(jī)、對(duì)講機(jī)、傳真機(jī)、助聽(tīng)器、聲控玩具、聲控開(kāi)關(guān)和聲控電腦的聲傳感器等,其覆蓋面約占各類(lèi)聲傳感器的80%以上。

在醫(yī)用領(lǐng)域,F(xiàn)EP在修補(bǔ)心臟瓣膜和細(xì)小氣管中也有應(yīng)用,并制成血液超低溫貯存袋。

幾個(gè)小故事

故事一:2019年,西安交通大學(xué)和溫州醫(yī)科大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)了一種抗菌、抗紫外線的納米敷料。在這項(xiàng)研究里,研究人員設(shè)計(jì)了一種熱敏、可注射、可自我修復(fù)以及基于粘多糖的FEP水凝膠敷料,用于促進(jìn)血管生成和糖尿病傷口愈合。

故事二:2015年,美國(guó)喬治亞理工學(xué)院的研究者開(kāi)發(fā)了一種新型的鍵盤(pán)。鍵盤(pán)靠四層相互疊加的透明膠片運(yùn)作,兩層的銦錫氧化物起到電極的作用,被一層PET塑料分開(kāi)。除了電極以外,一層FEP塑料采集皮膚里的靜電荷,手指觸碰鍵盤(pán),會(huì)由靜電摩擦效應(yīng)發(fā)電。敲擊按鍵時(shí),其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使得鍵盤(pán)能夠記錄下一個(gè)個(gè)復(fù)雜的電信號(hào),給每個(gè)用戶(hù)創(chuàng)造一個(gè)模式作為與眾不同的簽名。

作為具有廣泛應(yīng)用領(lǐng)域的高新科技產(chǎn)業(yè),中國(guó)氟塑料正在縮小與國(guó)外先進(jìn)技能水平的距離,往后的發(fā)展前景會(huì)愈加寬廣。





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2025-12-04

從“關(guān)鍵粘合劑”到“被挑戰(zhàn)者”:PTFE在固態(tài)電池競(jìng)賽中的角色演變

 電池制造車(chē)間里,隨著輥壓機(jī)發(fā)出低沉的轟鳴,一層層超薄固態(tài)電解質(zhì)膜被精確地卷繞成卷,為電動(dòng)車(chē)提供著比傳統(tǒng)電池高出一倍的能量密度。 今年6月,三星在韓國(guó)天安工廠建設(shè)的試驗(yàn)生產(chǎn)線上,工程師們正驗(yàn)證一種基于聚四氟乙烯(PTFE)干法電極技術(shù)的全新電池制造工藝。這種技術(shù)使用PTFE作為核心粘合劑,通過(guò)纖維化過(guò)程制造出支撐活性物質(zhì)層狀結(jié)構(gòu)的電極片。 隨著全球?qū)虘B(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的加速布局,曾經(jīng)默默無(wú)聞的PTFE——這種在工業(yè)領(lǐng)域常見(jiàn)的聚合物,如今已成為固態(tài)電池競(jìng)賽中的關(guān)鍵材料。01 工藝革新在傳統(tǒng)的濕法電池制造中,漿料制備需要大量有機(jī)溶劑,而固態(tài)電池中的硫化物電解質(zhì)恰恰與這些溶劑反應(yīng)性較高。干法工藝則完全不同,它在制造復(fù)合正極和電解質(zhì)薄膜時(shí)完全不使用溶劑,成為解決這一難題的關(guān)鍵路徑。PTFE以其獨(dú)特的物理特性成為干法工藝的首選粘合劑。在施加壓力和剪切力時(shí),PTFE會(huì)形成纖維狀結(jié)構(gòu),這些纖維相互纏繞,形成支撐活性材料和導(dǎo)電劑的層狀網(wǎng)絡(luò)。這種“原纖化”過(guò)程使得電極材料能夠均勻分散,形成牢固的薄膜結(jié)構(gòu)。正是這一特性,讓PTFE在固態(tài)電池干法電極制造中占據(jù)了難以替代的位置。02 短板顯現(xiàn)   PTFE的局限性隨著固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展逐漸暴露。作為絕緣聚合物,它無(wú)法主動(dòng)參與鋰離子的傳導(dǎo)過(guò)程,這在追求更高性能的固態(tài)電池中成為一個(gè)明顯短板。此外,PTFE提供的界面粘合力有限,無(wú)法確保活性材料、固體電解質(zhì)和導(dǎo)電碳之間始終保持良好的界面接觸,這會(huì)影響電池的長(zhǎng)期循環(huán)穩(wěn)定性。對(duì)于厚度僅有25-35微米的超薄電解質(zhì)膜來(lái)說(shuō),材料的機(jī)械性能至關(guān)重要,而PTFE制備的電解質(zhì)復(fù)合膜在柔韌性和應(yīng)力耗散方面仍有提升空間。03 改進(jìn)突破 面對(duì)PTFE的局限性,全球科研團(tuán)隊(duì)正在探索改良與替代方案。韓國(guó)某大學(xué)的研究人員嘗試使用一種鋰離子導(dǎo)電離聚物作為粘結(jié)劑,即聚(四氟乙烯-共-全氟(3-氧代-4-戊烯磺酸))鋰鹽。這種材料結(jié)合了PTFE的工藝優(yōu)勢(shì)與鋰離子傳導(dǎo)能力,能夠確保復(fù)合正極各組分之間具有良好的界面接觸,同時(shí)促進(jìn)鋰離子的傳輸。中國(guó)科學(xué)院的研究團(tuán)隊(duì)則采用了另一種創(chuàng)新方案。他們利用熔融粘結(jié)技術(shù),將低粘度的熱塑性聚酰胺(TPA)與硫化物電解質(zhì)混合,構(gòu)建聚合物滲透網(wǎng)絡(luò)。這種方法制備的超薄硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜厚度可控制在25微米以下,同時(shí)具備優(yōu)異的柔韌性和離子電導(dǎo)率(2.1 mS/cm)。04 替代探索TPA相較于PTFE展現(xiàn)出多重優(yōu)勢(shì)。通過(guò)熱壓成型誘導(dǎo)TPA在硫化物顆粒間隙滲透,研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了完整的聚合物逾滲網(wǎng)絡(luò)。這種結(jié)構(gòu)不僅能實(shí)現(xiàn)超薄成膜,還能有效耗散電池運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不均勻內(nèi)應(yīng)力,降低機(jī)械失效風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中,基于TPA熔融粘結(jié)技術(shù)的全固態(tài)電池表現(xiàn)出色循環(huán)性能。適配純硅負(fù)極的全電池可循環(huán)2000次,在高負(fù)載情況下經(jīng)過(guò)9200小時(shí)、1400次循環(huán)后,面容量仍保持在2.5 mAh·cm-2以上。當(dāng)正極材料載量提升至53.1 mg·cm-2時(shí),電池能量密度超過(guò)390 Wh/kg和1020 Wh/L。05 產(chǎn)業(yè)動(dòng)向全球電池企業(yè)已積極布局固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。三星選擇PTFE干法電極技術(shù)作為降低制造成本、提升量產(chǎn)速度的競(jìng)爭(zhēng)手段。該公司認(rèn)為,這種工藝具有工藝縮短、設(shè)備精簡(jiǎn)和厚膜化的潛力,正不斷提升量產(chǎn)成熟度。特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代、LG新能源等行業(yè)巨頭也都在積極導(dǎo)入干法電極技術(shù)。中國(guó)設(shè)備制造企業(yè)已推出第三代干法攪拌纖維化與干法成膜的全固態(tài)工藝,并成功向頭部客戶(hù)交付固態(tài)極片涂覆設(shè)備。行業(yè)預(yù)測(cè),固態(tài)電池行業(yè)將在2025年下半年至2026年上半年進(jìn)入中試線落地關(guān)鍵期,2027年有望開(kāi)啟小規(guī)模量產(chǎn)裝車(chē)。當(dāng)三星試驗(yàn)生產(chǎn)線上基于PTFE干法工藝的驗(yàn)證工作持續(xù)推進(jìn)時(shí),德國(guó)電池實(shí)驗(yàn)室的研究員發(fā)現(xiàn),使用聚酰胺替代PTFE的固態(tài)電池在針刺測(cè)試后僅僅表面溫度上升了3.2攝氏度。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),全球已有至少七家主流設(shè)備制造商推出了針對(duì)固態(tài)電池干法電極的專(zhuān)用設(shè)備解決方案。固態(tài)電池的能量密度已突破600Wh/kg,這意味著搭載這種電池的電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程可能輕松突破1000公里。

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2025-12-02

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