PTFE薄膜的透氣性受氣體分子特性顯著影響,主要取決于以下關鍵因素:
?1. 氣體分子尺寸與擴散效率?
?小分子氣體(如H?、He)?
因分子動力學直徑小(H?約0.289nm),在PTFE微孔結構中擴散速率更高,透氣性顯著優于大分子氣體。
?大分子氣體(如CO?、SF?)?
分子尺寸較大(CO?約0.33nm)時,擴散路徑受阻,透氣系數降低。
?2. 氣體極性與化學性質?
?非極性氣體(如N?、O?)?
PTFE的非極性特性使其對非極性氣體滲透性更高,例如O?滲透速率比極性氣體快30%-50%。
?極性氣體(如水蒸氣、NH?)?
雖PTFE疏水,但水蒸氣分子極小(0.265nm)仍可滲透,而強極性氣體如NH?會因分子間作用力降低擴散效率。
?3. 溫度與氣體狀態的影響?
?溫度升高?
氣體分子動能增加,滲透率提升,尤其對高沸點氣體(如SO?)影響更顯著。
?氣態vs液態?
PTFE幾乎不吸收液體,但氣態分子可通過微孔擴散,例如ePTFE膜允許氣體透過而阻隔液態水。
?4. 薄膜結構調控因素?
?微孔尺寸分布?
定向拉伸工藝形成的PTFE微孔(0.1-5μm)對氣體篩分效果明顯,如ePTFE膜可定制孔徑以優化特定氣體滲透。
?結晶度與密度?
高結晶度(>90%)PTFE薄膜氣體滲透速率降低,因分子鏈排列更緊密。
?典型氣體滲透性排序?
(從高到低)
?He>H?>O?≈N?>CO?>CH?>SF?