Geschälte PTFE-Folie: einzigartige fibrilläre mikroporöse Struktur und hervorragende Leistung

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Autor: FTM Datum: Nov 01, 2024

Geschälte PTFE-Folie: einzigartige fibrilläre mikroporöse Struktur und hervorragende Leistung

Als Sonderform des PTFE-Materials geschälte PTFE-Folie hat mit seiner einzigartigen fibrillären mikroporösen Struktur und extrem hohen Porosität außergewöhnliche wasserdichte und atmungsaktive Eigenschaften bewiesen und in vielen Bereichen revolutionäre Veränderungen gebracht.

Der Herstellungsprozess von geschälter PTFE-Folie ist ein komplexer Prozess, der Präzisionsbearbeitung und Polymermaterialwissenschaft kombiniert. Durch eine spezielle Drehtechnik werden PTFE-Blöcke zu extrem dünnen Membranen verarbeitet. Bei diesem Prozess werden die PTFE-Molekülketten unter Einwirkung mechanischer Kraft so ausgerichtet, dass eine einzigartige fibrilläre Struktur entsteht. Diese Struktur verleiht dem Film nicht nur eine extrem hohe mechanische Festigkeit, sondern, was noch wichtiger ist, sie schafft ein hochgeordnetes und miteinander verbundenes mikroporöses Netzwerk. Der Durchmesser dieser Mikroporen ist extrem klein, normalerweise im Nanometer- bis Mikrometerbereich, aber sie können auf feine Weise angeordnet werden, sodass Luftmoleküle frei zwischen ihnen hin- und herpendeln können, während Flüssigkeiten und größere Partikel effektiv blockiert werden.

Die Porosität beträgt bis zu 85 %, was eines der auffälligsten Merkmale der geschälten PTFE-Folie ist. Diese Daten bedeuten, dass mehr als 85 % des Gesamtvolumens der Folie aus diesen winzigen Poren bestehen. Eine solch hohe Porosität verbessert nicht nur die Luftdurchlässigkeit der Folie erheblich, sondern verleiht ihr auch hervorragende Leichtgewichtseigenschaften, was zweifellos ein großer Vorteil für Anwendungsszenarien ist, die sowohl eine hohe Festigkeit als auch ein geringes Gewicht erfordern.

Es ist das Vorhandensein dieser Mikroporen, die dafür sorgen, dass die ursprüngliche Polytetrafluorethylenfolie aus dem Drehen eine hervorragende Leistung in Bezug auf Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität aufweist. Da ihre Größe viel kleiner als der Durchmesser der Mikroporen ist, können die Wasserdampfmoleküle in der Luft die Folie problemlos passieren und sorgen so für eine effektive Atmungsaktivität. Flüssigkeiten wie Regenwasser und Öl sowie Partikel wie Staub und Bakterien werden jedoch aufgrund ihres großen Volumens durch die mikroporöse Struktur auf der Oberfläche der Folie wirksam zurückgehalten und sorgen so für Trockenheit und Sauberkeit im Innenraum. Aufgrund dieser Eigenschaft, „nur die Luft zirkulieren zu lassen und das Durchdringen von Flüssigkeiten und Partikeln zu verhindern“, wird die ursprüngliche Polytetrafluorethylenfolie in vielen Bereichen wie Outdoor-Bekleidung, medizinischem Schutz, Gebäudeabdichtung und Elektronikverpackungen häufig eingesetzt.

Im Bereich Outdoor-Bekleidung können wasserdichte und atmungsaktive Stoffe aus geschälter Polytetrafluorethylen-Frischfolie den Träger auch bei widrigen Wetterbedingungen trocken und komfortabel halten, das Eindringen von Regenwasser verhindern und die rechtzeitige Ableitung von Schweiß gewährleisten, was den Komfort und die Sicherheit bei Outdoor-Aktivitäten erheblich verbessert . Im Hinblick auf den medizinischen Schutz wird die Folie zur Herstellung von OP-Kitteln, Schutzkleidung usw. verwendet, wodurch Mikroorganismen wie Viren und Bakterien wirksam isoliert werden und gleichzeitig eine reibungslose Atmung des medizinischen Personals gewährleistet wird, was eine starke Unterstützung bei der Prävention und Kontrolle von Epidemien darstellt. Darüber hinaus bietet geschälte Polytetrafluorethylen-Neufolie im Bereich der Gebäudeabdichtung und Elektronikverpackung mit ihrer hervorragenden Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und chemischen Stabilität eine solide Garantie für den langfristigen Schutz von Gebäuden und den zuverlässigen Betrieb elektronischer Produkte.

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