超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料及其制备方法和应用技术

技术编号:45528903 阅读:15 留言:0更新日期:2025-06-13 17:28
本发明专利技术涉及纳米复合材料技术领域,具体来说是超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明专利技术采用超细钼氧纳米材料与聚四氟乙烯经混合、过筛、模压后烧结成型,得到超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料;本发明专利技术以超细钼氧纳米材料为原料,于聚四氟乙烯中进行填充,一方面由于超细钼氧纳米材料具有细小的尺寸优势,能够均匀分散于乙醇中;另一方面超细钼氧纳米材料能够和PTFE在乙醇中混合,得到的产品性能稳定可控,得益于增强体超细钼氧纳米材料的纳米尺寸优势,聚四氟乙烯复合材料的摩擦学性能和力学性能均得到了显著提升,克服现有技术纳米材料填充过程中存在的技术缺陷。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米复合材料,具体涉及超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料及其制备方法和应用


技术介绍

1、聚四氟乙烯(ptfe)作为一种高性能的特种工程塑料,常被用于航空航天领域,ptfe已成为航空航天领域用量最大的高性能特种工程塑料之一,尤其是航空航天密封材料。因为其特殊的化学结构,ptfe表现出优异的物理化学性能,具体为:稳定的化学性能(耐酸、耐碱、耐强氧化剂、耐有机溶剂)、耐老化和优异的耐高低温性能,是理想的密封材料。

2、ptfe制品是通过将细小的ptfe粉末颗粒模压烧结成型,因为模压过程中ptfe粉末颗粒之间存在空隙且ptfe熔体粘度极高难以流动,导致烧结后的ptfe存在空隙缺陷,从而降低了ptfe的力学性能;加上ptfe分子链之间易相互滑动,在受到摩擦作用时易被剥离,因此耐磨性较差;且由于ptfe特殊的化学结构,使得ptfe承载能力较差,这限制了ptfe作为密封材料在密封领域中的应用。

3、为了改善ptfe的力学性能、耐磨性能或承载能力,常对ptfe进行改性处理,对ptfe的改性分为三大类:共混改性、表面改性以及填本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料中,超细钼氧纳米材料的质量百分比为5wt%~50wt%。

3.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,模压的条件为:于压力为30~40MPa下保压4~5min。

4.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,烧结成型的条件为:由常温升温到330℃,于330℃下...

【技术特征摘要】

1.超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料中,超细钼氧纳米材料的质量百分比为5wt%~50wt%。

3.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,模压的条件为:于压力为30~40mpa下保压4~5min。

4.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于,烧结成型的条件为:由常温升温到330℃,于330℃下保温1~2h;由330℃升温到370~380℃,于370~380℃下保温1~2h;由370~380℃降温到330℃,于330℃下保温1~2h后降温到常温。

5.根据权利要求1所述的超细钼氧纳米材料填充的聚...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨勇邹弘励胡人权
申请(专利权)人:西北工业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1