在自然环境情况下(室内温度,空气中),聚对二甲苯是终生应用的保形建筑涂料。曝露于溫度,o2,紫外光和碳氢化合物等自然环境要挟下能减少使用期限,尤其是当与此同时存有二种或更多种多样时。
Grattan和Bilz报导说,做为保形建筑涂料的聚对二甲苯在25°C(室内温度)(无阳光照射)下的使用期限为2, 200年(对二甲苯N)和130 , 000年(对二甲苯C) [1] 。图1汇总了聚对二甲苯N,C和D的耐温性[2] 。
抗拉强度和耐温性:据报道,在抗拉强度检测中采用了单独的聚对二甲苯塑料薄膜,而且将抗拉强度损害50%做为科学研究中的毁坏规范。在聚对二甲苯试品中,抗拉强度一直维持到缠结不会再是一个要素才行,自此抗拉强度忽然降低[2] 。
在紫外光曝露和更高一些溫度下,聚对二甲苯F的耐热性能好于后者。最后,Parylene AF-4的溶点高过500°C。因为在高聚物链环中间具备CF2模块,因而与别的聚对二甲苯对比,它在更多的溫度/紫外线照射下更能长久生存。
25 °C | 60 °C | 100 °C | 150 °C | |
Parylene AF4 | Longer | Longer | Longer | Longer |
Parylene F | Longer | Longer | Longer | Longer |
Parylene D | Longer | Longer | 10 years | ˂1 day |
Parylene C | 130,000 years | 15 years | ˂1 year | ˂˂1 day |
Parylene C UV exposure |
2.34 years | |||
Parylene N | 3880 years | 10 years | ˂1 month | ˂˂˂1 day |
Parylene N UV exposure |
0.31 years |
紫外线照射的塑料薄膜与未曝出的塑料薄膜中间的常见故障时间之间的极大差别为聚对二甲苯C和N的合理应用标准给予了至关重要的了解。聚对二甲苯D,C,N,AF4的化学结构界定了因为紫外光造成的溶解触碰。聚对二甲苯N是未替代的烃分子结构,聚对二甲苯C每一个反复模块具备一个自来水消毒基,聚对二甲苯D每一个反复模块具备2个自来水消毒基。比较之下,聚对二甲苯AF4用氟原子替代了化工品苯环上的氢原子,进而大大的提高了其紫外光可靠性。
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