ETFE又俗称为聚氟乙烯-65°C~+150°C薄壁材料高阻燃性低烟极适用于水、燃料、油、酸碱环境中说明ETFE是一种坚韧的材料,各种机械性能达到较好的平衡——抗撕拉极强、抗张强度高、中等硬度、出色的抗冲击能力、伸缩寿命长。ETFE是良好的电介质材料,绝缘强度高,介电常数为2.6,电阻率高,耗散因数低,仅为0.003。其低介电常数,在频率和温度变化的情况下基本恒定。ETFE的使用温度范围较实用较广,恒定温度通常设定为-65°C到+150°C之间,在超低温时仍坚硬非凡,其脆化温度低至-100°C。另外,ETFE还通过了几项严格的抗燃测试,如IEEE383,并获得UL94V-0等级。对大多数化学物质的物理属性影响小,对普通气体和水气的渗透性低。ETFE膜材料介绍四氟乙烯第一部分:化学品名称化学品中文名称:四氟乙烯化学品英文名称:tetrafluoroethylene中文名称2:全氟乙烯英文名称2:TFE技术说明书编码:77CASNo.:116-14-3分子式:C2F4分子量:100.02熔点:-142.5℃,沸点:-78.4℃,临界温度:33.3℃,临界压力:3.85Mpa,临界密度:572kg/m3,25℃时的蒸汽压:3.19Mpa,蒸汽密度:572kg/m3,自燃点:190℃,高于200℃开始热解。遇热分解出HF等有毒气体。爆炸极限:空气中的爆炸极限随压力增大而变宽,1.0-1.5Mpa时为11%~46%,高于0.25Mpa是,纯四氟乙烯是一种爆炸极限气体,引发剂肯能是氧,过氧化物或变价金属氧化物,水能加速引发作用。化学性质:TFE化学性质非常活泼,能发生氢化、氢卤化、胺化、硝化、磺化及多种磺基取代反应,能发生氧化、过氧化反应,本身共聚能生成二聚、环二聚体,长链聚合生成聚四氟乙烯,自聚反应热172kJ/mol,局部过热易发生歧化反应,有发生爆炸可能。第二部分:成分/组成信息有害物成分CASNo.四氟乙烯116-14-3第三部分:危险性概述危险性类别:局部过热引发歧化反应。侵入途径:健康危害:急性中毒:轻者有咳嗽、胸闷、头晕、乏力、恶心等;较重者出现化学性肺炎或间质型肺水肿;严重者出现肺水肿及心肌损害。吸入有机氟聚合物热解物后,可引起氟聚合物烟尘热。慢性中毒:常见有头痛、头晕、乏力、睡眠障碍等神经衰弱综合征和(或)腰背酸痛症状。可致骨骼损害。环境危害:对大气可造成污染。燃爆危险:本品易燃。第四部分:急救措施皮肤接触:眼睛接触:吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:第五部分:消防措施危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物。本品易聚合,只有经过稳定化处理才允许储运。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、普通泡沫、干粉。第六部分:泄漏应急处理应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。第七部分:操作处置与储存操作注意事项:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。第八部分:接触控制/个体防护职业接触限值中国MAC(mg/m3):未制定标准。前苏联MAC(mg/m3):30TLVTN:未制定标准TLVWN:未制定标准监测方法:气相色谱法工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴一般作业防护手套。其他防护:工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。第九部分:理化特性主要成分:纯品外观与性状:无色无臭气体。pH:熔点(℃):-142.5沸点(℃):-76.3相对密度(水=1):1.519相对蒸气密度(空气=1):3.0饱和蒸气压(kPa):无资料燃烧热(kJ/mol):无资料临界温度(℃):33.3临界压力(MPa):无资料辛醇/水分配系数的对数值:无资料闪点(℃):无资料引燃温度(℃):187.8爆炸上限%(V/V):无资料爆炸下限%(V/V):无资料溶解性:不溶于水。主要用途:用作制造新型的热塑料、工程塑料、新型灭火剂和抑雾剂的原料。其它理化性质:第十部分:稳定性和反应活性稳定性:禁配物:强氧化剂、易燃或可燃物。避免接触的条件:聚合危害:分解产物:第十一部分:毒理学资料急性毒性:LD50:无资料LC50:164000mg/m3,4小时(大鼠吸入)亚急性和慢性毒性:刺激性:致敏性:致突变性:致畸性:致癌性:第十二部分:生态学资料生态毒理毒性:生物降解性:非生物降解性:生物富集或生物积累性:其它有害作用:该物质对环境可能有危害,应特别注意对大气的污染。氟代烃在低层大气中比较稳定,而在上层大气中可被能量更大的紫外线分解。第十三部分:废弃处置废弃物性质:废弃处置方法:根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。废弃注意事项:第十四部分:运输信息危险货物编号:21032UN编号:1081包装标志:包装类别:O52包装方法:钢质气瓶。运输注意事项:采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。第十五部分:法规信息法规信息化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第2.1类易燃气体。ETFE的中文名为乙烯-四氟乙烯共聚物。ETFE膜材的厚度通常小于0.20mm,是一种透明膜材。2008年北京奥运会国家体育馆及国家游泳中心等场馆中将采用这种膜材料。乙烯-四氟乙烯共聚物膜作为结晶性高聚物,熔点为256~280℃。烯烧时可自熄。其抗剪切机械强度高,耐低温冲击性能是现有氟塑料中最好的,从室温到-80℃都能够有较高的冲击强度,化学性能稳定,电绝缘性和耐辐照性能好。ETFE薄膜的实际使用始于上世纪90年代,主要作为农业温室的覆盖材料、各种异型建筑物的篷膜材料,如运动场看台、建筑锥型顶、娱乐场、旋转餐厅篷盖、娱乐厅篷盖、停车场、展览馆和博物馆等。英国新千年应典工程之一的“伊甸园”有“世界第八大奇观”之美誉。它由4座穹顶状建筑连接组成的全球最大温室,上面覆盖着由ETFE薄膜材料制成的透明盖板,其质量只有相同面积玻璃质量的1%,透明薄片可以回收利用,并具有良好的保温性。ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水即可清除主要污垢。ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。小跨度的单层结构也可用较小规格。ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。根据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m2K。耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。同时也可检查通风系统,更换过滤装置。ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。国家奥林匹克游泳馆水立方就是用ETFE膜制成的。ETFE(F-40)氟塑料来源于美国杜邦公司和日本旭硝子公司,主要应用于防腐蚀衬里。该材料具有聚四氟乙烯的耐腐蚀特性,同时又有对金属特有的较强粘着特性,克服了聚四氟乙烯对金属的不粘合性缺陷,加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数,使ETFE(F-40)成为和金属的理想复合材料,具有极优良的耐负压特性。