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      现代建筑中不可或缺的氟材料 :FEP!
      时间:2023-08-08 查看:1267

      2019年4月15日 ,法国巴黎圣母院发生了火灾,塔尖倒塌,受损严重。巴黎圣母院约建于1163年到1250年间,这座花费了一百八十多年才建成的哥特式建筑,承载着法国的艺术和历史,是巴黎的象征之一。据报道,火灾蔓延速度极快,从起火到火焰窜上房顶仅仅用了一两分钟,圣母院顶楼的电线短路可能是引发火灾的原因 。

      此次让全世界人民痛惜的大火,也让我们反思 ,该如何确保建筑中的电缆安全。

      怎样的电缆是安全的

      建筑物的线缆就像人的神经系统,延伸到大楼每一个部分 ,防火低毒的线缆的重要性是不言而喻的。

      2013年4月,湖北省襄阳一城市花园酒店因电线短路引起火灾 ,造成14人死亡、47人受伤。2018年8月,哈尔滨北龙汤泉休闲酒店着火,死亡20人,起火原因是风机盘管机组电气线路短路形成高温电弧 。2018年12月,浙江台州一渔船因电线老化引发火灾 ,31人被救,1人遇难。

      据中国消防数据披露,近年来电气火灾频发 ,每年的电气火灾占比同年火灾比例30%以上,其中,电气线路火灾又占电气火灾的60%以上。电气火灾隐患 ,在我们身边几乎无处不在。

      造成短路最常见的几个原因,一是输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用 。二是电气线路与设备的质量 ,如绝缘材料绝缘性能欠佳、绝缘材料防火性能不达标 、电气连接件接触不良等。另外,乱拉乱接电线 ,使电线的外套机械损伤 ,引起短路 。

      这几点恰恰是氟塑料电缆不可替代的优势所在。

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      常见的氟塑料电缆聚全氟乙丙烯(FEP) ,最突出的特点是其优异的阻燃性能,它的氧指数为95,即只有在95%氧纯度的环境下才能燃烧。即使在高温下熔融,也不会滴漏,不分解 ,可避免火焰间接向周边物质滴漏蔓延,把燃烧限制在局部范围内 ,不会导致周边环境温度的急剧升高 ,有利于尽快扑灭火势 。

      另一个特点,是燃烧后的低烟性能 ,产生的烟雾量非常少 ,保证了火灾现场的透光度,为逃生争取宝贵的时间。

      以FEP为原料生产的电讯、电子计算机、报警电线、电缆可不必用钢管保护,直接安装在楼板与吊顶天花板之间夹层空间内,非常方便。

      1992年,美国电器工业协会编写了通风电缆的说明书,规定由于高层建筑的防火绝缘等要求,高层建筑的通风电缆必须采用FEP为原料的电线电缆,目前美国已经成为FEP用量最多的国家 。上海世博会中国馆用的最high等级的阻燃线缆,主要成分就是FEP。

      PTFE的又一个兄弟

      FEP是一种性能优异的氟塑料,是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。
      大约80多年前,化学家普伦基特在杜邦位于美国新泽西州的杰克逊实验室中发明了聚四氟乙烯树脂(PTFE) 。随后,杜邦又在PTFE之外研发出一系列产品,其中就包括FEP(杜邦真的蛮厉害)。
      FEP是四氟乙烯和六氟丙烯的聚合物,所以既有四氟乙烯的优点,又具有热塑性塑料的良好的加工性能。它的高绝缘性、阻燃性以及跟普通热塑性塑料一样良好的加工性能,在一定的程度上,可以弥补PTFE在加工性能方面的不足。
      FEP的电绝缘性能和PTFE十分相近。它的介电系数从深冷到最high工作温度,从50Hz到1010Hz超高频的范围内几乎不变,仅2.1左右。
      它的耐热性能仅次于PTFE ,能在-85至200℃的温度范围内连续使用。普通的昼夜温差或者四季变换造成的温度变化,对它几乎没有影响。在-250℃时仍保持有伸长率和一定的曲挠性 ,是其他各类塑料所不及的 。
      它的耐化学稳定性与PTFE相似,除与高温下的氟元素 、熔融的碱金属和三氟化氯等发生反应外 ,与其他化学药品接触时均不被腐蚀 。
      FEP具有与PTFE相似的特性 ,又有热塑塑料的良好加工工艺,使之成为代替PTFE的重要材料。具有耐高温、抗氧化 、不易燃 、氧指数高、能自熄等特点 ,是光纤通信电缆的理想用线 。在电线电缆生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输线,电子计算机内部的连接线,航空宇宙用电线,及其他特种用途安装线、油矿测井电缆  、微电机引出线等等  。

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      良好的信号传输功能及其他性能

      科学技术的发展,特别是军事工业、宇航、航空、通信等事业的发展,对电线电缆提出了更高的要求。
      电线电缆是将电源与用电设备连接起来的材料 ,在整个系统中起着“神经”、“血管”作用 。航天飞机中 ,内部环境复杂,电线电缆除了考虑其电气性能、机械性能和化学性能外,还要考虑电网络匹配关系、抗干扰能力、载流量大小、使用环境、机械强度、电缆保护等因素 。
      5G时代信号的传输速度远快于4G信号 ,要求材料对信号的干扰小、介电常数小,保证大数据传输不受干扰。对数据的处理及智能化反应的速度和稳定性,以及个体之间的数据传输提出了很高的要求 。FEP制成的绝缘体 ,其介质稳定 ,传输衰减小 、信号损失少,极小的延迟差 ,在线缆本身使用寿命、高频信号处理能力及抗外界干扰能力方面表现出色 。

      FEP电线除质量轻外,传输速度也快 ,用它们做电缆绝缘层 ,有利于提高网络的寿命。采用FEP的数字通信电缆,已经用于建设高层建筑的高速局域网综合布线系统,快速、准确地传输语音、图象和数据。

      在工业领域 ,尤其是声传感器生产中,FEP一直独占鳌头,广泛地用于制作各类电声和声电传感器,包括用于普通电话机和声控电话机、对讲机 、传真机、助听器、声控玩具、声控开关和声控电脑的声传感器等,其覆盖面约占各类声传感器的80%以上。

      在医用领域 ,FEP在修补心脏瓣膜和细小气管中也有应用,并制成血液超低温贮存袋 。

      几个小故事

      故事一 :2019年,西安交通大学和温州医科大学的研究人员开发了一种抗菌 、抗紫外线的纳米敷料。在这项研究里,研究人员设计了一种热敏 、可注射 、可自我修复以及基于粘多糖的FEP水凝胶敷料 ,用于促进血管生成和糖尿病伤口愈合。

      故事二 :2015年,美国乔治亚理工学院的研究者开发了一种新型的键盘。键盘靠四层相互叠加的透明胶片运作,两层的铟锡氧化物起到电极的作用,被一层PET塑料分开。除了电极以外,一层FEP塑料采集皮肤里的静电荷 ,手指触碰键盘,会由静电摩擦效应发电 。敲击按键时 ,其独特的结构使得键盘能够记录下一个个复杂的电信号,给每个用户创造一个模式作为与众不同的签名 。

      作为具有广泛应用领域的高新科技产业,中国氟塑料正在缩小与国外先进技能水平的距离,往后的发展前景会愈加宽广 。





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