တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကင်မြို့၊ ဂူလီးဒစ်ထောင်ရပ်၊ မူဖူအိုင်ရှိ 33-99 အမှတ် (သို့) လမ်း [email protected] | [email protected]
ကောက်ချက်ချချက်:PTFE အတွက် တစ်လုပ်ငန်းလုံးသုံးတဲ့ တစ်ပုဒ်တည်းသော ရွှေလျှို့ဝှက်နည်း မရှိပါ။
Chemours/Teflon မှ လက်ရှိ အများပြည်သူသိရှိထားသည့် အချက်အလက်များအရ၊ ပြည့်ဝသော PTFE ဆိုသည်မှာ PTFE အမှိုက်တွင် အလေးချိန် ၅၄၀% ရှိသည့် မော်လီကျူးအပြည့်အဝထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ TeflonTM PTFE 7C X ကို ဖြည့်ပစ္စည်းများနှင့် ရောစပ်ရန်အကြံပြုသည် အထူးသဖြင့် သတ္တုမှုန့်များအဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ Daikin ရဲ့ ထုတ်ဝေထားတဲ့ စံနှုန်းတွေ၊ 3M Dyneon ရဲ့ ဖြည့်စရာအကန့်အသတ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်ချပ်တွေနဲ့ DuPont ရဲ့ ဒေတာဟောင်းတွေနဲ့ ဒါကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးနောက် တကယ့် PTFE ထုတ်လုပ်မှုမှာ ထပ်တလဲလဲ ပေါ်လာနေတဲ့ ပုံသေနည်းတွေဟာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးက ကုန်ဆုံးချိန် (ဝက်စတုရန်း) .
(1)85/15:PTFE+15% ဖန်မျှင်
ဤသည်မှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အားကောင်းသော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Daikin မှ ထုတ်လုပ်သည့် ၁၅GL ဟု အမည်ဖေးပေးထားပါသည်။ 3M မှလည်း ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာကို အသုံးများသော ဖြည့်စွက်မှုအဖြစ် ဖေးပေးထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၅ စီစီ% အထိ နှင့် အများဆုံး ၄၀ စီစီ% အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှုကောင်းမှု၊ အအေးခံနိုင်မှုနှင့် အပူခံနိုင်မှုကောင်းမှုတို့ကို ပေးစေပါသည်။ အားနည်းချက်မှာ အတွေ့အကြုံရှိသော မျက်နှာပုံကို ပိုမိုပျက်စီးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနုသော သံမဏိများနှင့် အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ပါသည်။
(၂) ၇၅/၂၅: PTFE + ၂၅% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာ
ဤသည်မှာ ၁၅% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာ ရောစပ်မှု၏ အလေးချိန်များသော ဗားရှင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပ alongside အဟောင်းဆုံး စံသတ်မှတ်ထားသော ဖော်မူလာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Daikin မှ ၂၅GL ဟု ဖေးပေးထားပါသည်။ 3M ၏ နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုများတွင်လည်း ၂၅% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ၁၅% ထက် ပိုမိုမာပါသည်။ ထို့အပှင့် ကြုံတော့မှုကို ပိုမိုကောင်းစေပါသည်။ သို့သော် အတွေ့အကြုံရှိသော မျက်နှာပုံကို ပိုမိုပျက်စီးစေပါသည်။
(၃) ၈၀/၁၅/၅: PTFE + ၁၅% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာ + ၅% ဂရပ်ဖိုက်
အနိမ့်သော ပွန်းပဲမှုကို လျှော့ချပေးသည့် အရေးကြီးသော အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 3M ၏ ထုတ်ဝေထားသော ပွန်းပဲမှုဇယားတွင် ၁၅% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာ / ၅% ဂရပ်ဖိုက် ကို ပွန်းပဲမှုနည်းသော နမူနာအဖြစ် အတိအကျ အသုံးပြုထားပါသည်။ DuPont ၏ အဟောင်းဒေတာများတွင်လည်း ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာနှင့် ဂရပ်ဖိုက် ရောစပ်မှုကို သေးငယ်သော သံမဏိများအတွက် ပွန်းပဲမှုနည်းသော ဧရိယာတွင် ထည့်သွင်းဖေးပေးထားပါသည်။
(၄) ၈၀/၁၅/၅: PTFE + ၁၅% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာ + ၅% MoS ၂
Daikin က 15GL5M စံတန်းကို စာရင်းပေးထားပါတယ်။ 3M က MoS2 ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၅ wt% အထိ ဒုတိယအပြည့်အဖြစ်ထည့်ပြီး အနိမ့်ဆုံး ပွတ်တိုက်မှုတွေက မကြာခဏ ဂရပ်ဖိုက် (သို့) MoS2 တစ်ခုတည်း (သို့) ဖန်မျှင်နဲ့ ရောစပ်ခြင်းကနေ လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ DuPont ဒေတာတွေကလည်း ဖန်မျှင်/MoS2 ကို အဝတ်လျှော်မှုနိမ့်တဲ့ဇုန်မှာ ထားတယ်။
(5)85/15:PTFE+15% ဂရပ်ဖိုက်
အသားအရေ ပျော့တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ပိုအဆင်ပြေစေတဲ့ အဟောင်းခေတ် ယိမ်းယိုင်မှုနည်းနည်းပါ။ Daikin က 15GR လို့ စာရင်းပေးထားတယ်။ 3M မှတ်ချက်များ ဂရပ်ဖိုက်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဆီလူးအဖြည့်ပစ္စည်းအဖြစ် ၅ ဝက်စကီ % ခန့်တွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသော်လည်း အပူလွှဲပြောင်းမှုကို တိုးတက်စေရန် ၂၀ ဝက်စကီ % အထိ သွားနိုင်သည်။ ဂရပ်ဖိုက် ပုံသေနည်းတွေက ပုံမှန်အားဖြင့် အနိမ့်ဆုံး ပွတ်တိုက်မှု အချိုးကို ပေးပါတယ်။
(6)75/25:PTFE+25% ကာဗွန်
နောက်တစ်မျိုးက ရှေးရိုး PTFE အတန်းပါ၊ ခဲယဉ်းတဲ့ ကာဗွန်နဲ့ ပျော့တဲ့ ကာဗွန်အဖြစ် ခွဲခြားထားတယ်။ Daikin သည် 25CAR (ကြမ်းတမ်းသော ကာဗွန်) နှင့် 25CAR/R (ပျော့သော ကာဗွန်) နှစ်ခုစလုံးကိုစာရင်းပေးထားသည်။ 3Ms ရဲ့ ပုံမှန် ကန့်သတ်ချက်က အလေးချိန် ၂၅% အထိရှိတဲ့ ပျော့တဲ့ ကာဗွန်နဲ့ ၃၅% အထိရှိတဲ့ ခဲယဉ်းတဲ့ ကာဗွန်ပါ။ ခဲယဉ်းသော ကာဗွန်ကို ဝန်ထုပ်ကြီး၊ အဝတ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ပစ်စတွန်စကိတ်များအတွက် ပိုမိုအသုံးပြုသည်။ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ကာဗွန်ကို dry run နဲ့ seal bushings အတွက် ပိုသုံးပါတယ်။
(7)90/10:PTFE+10% ကာဗွန်အမျှင်
ရေနှင့်အဆီပေးထားသော (သို့မဟုတ်) ဟိုက်ဒရောလစ် စီးလ်များအတွက် အလွန်အများအပြားအသုံးပြုသည့် ဖော်မူလာဖြစ်သည်။ Daikin မှ 10CF ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 3M မှ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာကို အများအားဖြင့် ၁၅ စံချိန်အထိ အသုံးပြုကြပြီး အရည်အသွေးကောင်းမှုကို ရေအခြေအနေတွင် အထောက်အကူပုံပေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ DuPont ၏ ရေပါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်လည်း ကာဗွန်ဖိုင်ဘာကို လျော့နည်းသည့် ပုံပေါ်မှု (low-wear) အုပ်စုတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
(8)60/40:PTFE+40% ကြေးနီ
အမြင့်ဖိအားရှိ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များအတွက် အဟောင်းဆုံး PTFE များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Daikin က 40BRR ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 3M က ကြေးနီမှုန်များဖြင့် ဖြည့်စွက်မှုသည် အမေးစားသုံးမှုအနက် ၆၀ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး အထူးသဖြင့် ပုံပေါ်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်များ၊ အမြင့်ဖိအားရှိ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များနှင့် အပူလွှဲပေးနိုင်မှုကောင်းများအတွက် အလေးပေးထားသည်။ DuPont ၏ အချက်အလက်များတွင်လည်း သေးငယ်သော သံမှုန်များအတွက် ပုံပေါ်မှုနိုင်ရည်နိမ့်သော ဧရိယာတွင် ကြေးနီကို ဖော်ပြထားသည်။ အားနည်းချက်များမှာ ဓာတုနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ အားနည်းခြင်းနှင့် ရေအတွက် မသင့်လျော်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
(9)60/30/10:PTFE+30% ကြေးနီ+10% ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ
ဤဖော်မူလာသည် စံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်ထက် အထောက်အကူပေးသည့် အလေးချိန်များစွာ ပိုမိုမှုန်းသည့် အသုံးပုံအဖြစ် ပိုမိုသင့်တော်သည်။ 3M ၏ ပုံပေါ်မှုဇယားတွင် 30% ကြေးနီ / 10% ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာ ဟု ဖော်ပြထားပြီး ထိုဇယားတွင် အနိမ့်ဆုံးပုံပေါ်မှုအချက်ကို ပေးထားသည်— အထောက်အကူပေးသည့် PV မှုန်းများနှင့် အလေးချိန်များစွာ ပိုမိုမှုန်းသည့် အသုံးပုံများအတွက် အထောက်အကူဖော်ပြထားသည်။
အထက်ပါအားလုံးကို တိုတောင်းသည့် စာရင်းတစ်ခုသို့ အနှစ်ချုပ်လုပ်ပါက အ အများဆုံး ရှေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော PTFE ရောစပ်မှု ဖော်မူလာများ သည်— ကြွေမှုန် ၁၅%၊ ကြွေမှုန် ၂၅%၊ ကြွေမှုန် ၁၅% + ဂရပ်ဖိုက် ၅%၊ ကြွေမှုန် ၁၅% + MoS₂ ၅% ၂ ၊ ကာဗွန် ၂၅%,ကာဗွန်မှုန် ၁၀%,ကြေးနီ ၄၀% .
ဤသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခု၏ ရောင်းချမှုအတိအကျ တစ်ခုတည်းသော အဖြေမှုန်းမဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာ Chemours/Teflon ၏ ဖြည့်စွက်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ၊ Daikin ၏ စံသတ်မှတ်ထားသော အဆင့်များ၊ 3M ၏ အများအားဖြင့် ပါဝင်သော အရာများနှင့် ဇယားများ၊ နှင့် အဟောင်း DuPont မှတ်တမ်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် စာရင်းများတွင် အလေးချိန်အရ ရှုမ်းသော အချိုး (wt%) ကို အသုံးပြုကြသည်။ wt% သို့သော် အဟောင်း DuPont ဆွေးနွေးမှုများတွင် “အနိမ့်ဆုံး ပုံပေါ်မှုအရ အချိုး (vol%) ၂၀ ခန့်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကြေးနီ၊ ကြွေမှုန်နှင့် ကာဗွန်တို့၏ သိပ်သည်းဆများ အလွန်ကွဲပြားသောကြောင့် wt% နှင့် vol% ကို တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်၍ မရပါ။ ဒုတိယအနေဖြင့် PTFE ၏ ပွန်းစဲမှုနှင့် ပုံပေါ်မှုသည် ဖြည့်စွက်မှု၏ ပုံစံ၊ ပမာဏ၊ ဖော်တင်ခြင်းအား၊ အမြန်နှုန်း၊ ထိတ်တွေ့သည့် ပစ္စည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ တို့ပေါ်တွင် အလွန်အများကြီး မှီခိုပါသည်။ အလားတူ “ရှေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော ဖော်မူလာ” တစ်ခုသည် ခြ dry steel အသုံးပြုမှုနှင့် ရေဖြင့် အဆီပေးထားသည့် အခြေအနေတွင် အလွန်ကွဲပြားသော အဆင့်သတ်မှတ်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။