聚四氟乙烯性能参数

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浙江ptfe管参数

浙江ptfe管参数

浙江ptfe管参数PTFE(聚四氟乙烯)管是一种新型的多功能的聚合物管,在电子、航空、化学、制药、食品、机械、环境等领域有着广泛的应用。

它具有优异的耐腐蚀性、耐高温、抗紫外线、低摩擦系数、电绝缘性、抗磨损性等优点,是其他管材所不及的。

浙江ptfe管参数指标如下:抗化学性:PTFE管在碱、酸、盐类溶液中表现出优越的耐腐蚀性能,使用寿命长,不易受到腐蚀。

抗温度性:PTFE管的工作温度极广,-180°C~+260°C,远远超出了传统塑料的工作温度范围,使用范围更广。

抗紫外线性:PTFE管能够有效地抗紫外线辐射,确保长期使用时管道不易变色而对渗漏传输介质产生影响。

低摩擦系数:PTFE管具有较低的摩擦系数,使得管内流体流动损失较低,能够有效提高流体流动速度。

电绝缘性:PTFE管具有优异的电绝缘性能,使用时不会对外界电子设备产生干扰,也不会因漏电而对周围环境造成危害。

抗磨损性:PTFE管的表面粗糙度小,具有优异的抗磨损性能,可以使管道在长期使用时不易受到外界的磨损,使用寿命延长。

基于PTFE管的出色的特性,它的应用也随着时代的发展而不断拓展。

根据我国浙江PTFE管参数,基本可以满足各种管材的基础性能要求。

不仅如此,浙江PTFE管可满足多种特殊应用场景的要求,比如:医疗用气体管路;电镀用气体管路;环保型空调用气体管路;食品饮料行业蒸汽管路等。

PTFE管也因其出色的特性,已经被广泛应用于电子、航空、化学、制药、食品、机械、环境等多个领域。

比如,航空行业的燃油管路、舱室内的未绝缘管路、电子设备内部的冷却液管路、化学行业的抛光介质管路、食品行业的不锈钢输送管等。

此外,随着时代的发展,浙江PTFE管也在不断完善其参数,制造出多种不同型号的管,以满足不同行业的特定应用场景需求。

比如:PTFE管的外径的增加或减小,穿刺孔的增加或减小,厚度的增加或减小,等等。

通过做出上述改变,PTFE管的参数性能也会发生相应的变化。

聚四氟乙烯膨胀系数表

聚四氟乙烯膨胀系数表

聚四氟乙烯膨胀系数表聚四氟乙烯是一种具有特殊性能的高分子材料。

聚四氟乙烯的膨胀系数是衡量其热胀冷缩性能的重要参数之一。

本文将围绕聚四氟乙烯膨胀系数展开详细讨论。

膨胀系数是指材料在温度变化时体积的改变量与初始体积的比值。

对于聚四氟乙烯这种高分子材料,其膨胀系数较小,表现出较好的热稳定性。

在使用过程中,聚四氟乙烯能够承受较大的温度变化而不导致尺寸变形。

这使得聚四氟乙烯成为广泛应用于高温环境的优质材料之一。

聚四氟乙烯膨胀系数的具体数值可以通过实验测量得到,在工程应用中,通常会提供标准的膨胀系数表。

这个表格列出了聚四氟乙烯在不同温度下的膨胀系数数值。

根据这个表格,我们可以了解到聚四氟乙烯在不同温度下的热胀冷缩性能。

在一般的聚四氟乙烯膨胀系数表中,以温度为横轴,膨胀系数为纵轴,给出了一系列的膨胀系数数值。

这些数值一般以科学计数法表示,以便更好的描述聚四氟乙烯的热胀冷缩特性。

聚四氟乙烯的膨胀系数随温度的变化而变化,一般情况下,随着温度的升高,膨胀系数呈现递增的趋势。

这是因为在高温下,分子热运动剧烈,各个分子之间的间距增大,导致聚四氟乙烯材料的体积扩大。

相反,在低温下,分子热运动相对较弱,分子之间的间距缩小,聚四氟乙烯材料的体积减小。

聚四氟乙烯的膨胀系数表不仅仅适用于聚四氟乙烯材料的设计与制造,它还在热工领域有着广泛的应用。

比如,在设计制造聚四氟乙烯密封件时,我们需要考虑到材料在高温环境下的膨胀系数,以便确保密封件在温度变化时能够保持良好的密封性能。

此外,在热胀冷缩计算中,聚四氟乙烯膨胀系数表也是一个重要的参考依据。

总之,聚四氟乙烯是一种独特的高分子材料,具有优异的热稳定性和热胀冷缩性能。

聚四氟乙烯膨胀系数表为我们提供了关于该材料在不同温度下的热胀冷缩特性的重要信息。

在工程应用中,我们可以根据这些信息进行设计与计算,以确保聚四氟乙烯材料及其制品的性能和可靠性。

ptfe的极限氧指数

ptfe的极限氧指数

ptfe的极限氧指数PTFE是聚四氟乙烯的缩写,是一种具有很高耐热性和耐腐蚀性的高分子材料。

极限氧指数(LOI)是衡量材料在氧气环境下燃烧性能的指标,也是评价材料阻燃性能的重要参数之一。

PTFE的极限氧指数非常高,一般在95%以上。

这意味着PTFE在氧气环境中具有极高的抗燃烧能力。

这一特性使得PTFE成为许多高温应用领域的理想材料之一。

PTFE的高极限氧指数使其在航空航天领域得到广泛应用。

在航天器的设计中,安全性是首要考虑因素之一。

PTFE的高极限氧指数使其能够在极端环境下保持稳定的性能,不易发生燃烧,从而提高了航天器的安全性能。

PTFE的高极限氧指数也使其在化工行业得到广泛应用。

在化工生产过程中,常常涉及到高温和高压的环境,而PTFE的高极限氧指数使其能够在这样的环境下保持稳定的性能,不易发生燃烧,从而提高了化工设备的安全性能。

PTFE的高极限氧指数还使其成为电子电气领域的重要材料之一。

在电子电气设备中,常常涉及到高温和高电压的环境,PTFE的高极限氧指数使其能够在这样的环境下保持稳定的性能,不易发生燃烧,从而提高了电子电气设备的安全性能。

然而,虽然PTFE具有很高的极限氧指数,但它仍然存在一些缺点。

首先,PTFE的制造过程中会释放出一些有毒气体,对环境和人体健康有一定的影响。

其次,PTFE的机械性能相对较差,容易产生划痕和磨损。

此外,PTFE的成本较高,限制了它在一些应用领域的推广和应用。

为了克服这些问题,研究人员不断努力,提出了一些改进措施。

例如,通过改变PTFE的配方,添加一些改性剂,可以改善其机械性能和加工性能。

此外,也可以通过控制PTFE的制造过程,减少有害气体的释放,降低对环境和人体的影响。

此外,还可以研发出更加环保和经济的替代材料,以满足不同领域对材料性能的需求。

PTFE具有很高的极限氧指数,使其在航空航天、化工和电子电气领域得到广泛应用。

然而,PTFE仍然存在一些问题,需要不断努力进行改进和创新。

聚四氟乙烯材料力学性能参数表

聚四氟乙烯材料力学性能参数表

聚四氟乙烯材料力学性能参数表XXXXXX (PTFE) is one of the XXX it。

XXX (Table 14-9)。

PTFE has high n resistance to strong acids。

strong alkalis。

and strong oxidants。

and even at high temperatures。

it does not react。

Its n resistance exceeds that of glass。

ceramics。

stainless steel。

and even gold and platinum。

so it is known as the "king of plastics." XXX PTFE。

it is resistant to organic XXX can reactwith it at high temperatures.PTFE has excellent dielectric properties。

XXX and arc resistance。

and a low dielectric loss tangent。

but poor corona resistance。

PTFE does not absorb water。

is not affected by oxygen。

XXX。

and has good XXX 3 years。

XXX。

only the XXX and coating can pass through water and gas due to the presence of micropores.Table 14-9 Properties of PTFEXXX indicatorsPhysicalSpecific gravityPerformanceXXXXXXXXX (10% n)PaPaunit value test method 2.15 ~ 2.20 1961 ~ 3521) × 104250 ~ 5001952 × 104ContinuousGB1033-70GBlGB1040-79GB1041-79Anti-XXXImpact/cm2MechanicalXXXHardness HBGB1043-7924.6 ~ 31.61834 ~ 2030) × 104GB1042-79 HG-4.54 XXX Ф5mmLoad 62.5kgfn coefficientWear and tearO.13 ~ O.1614.5M200 testing machine。

聚四氟乙烯材料标准

聚四氟乙烯材料标准

聚四氟乙烯材料标准
聚四氟乙烯(PTFE)是一种具有优异耐高温、耐腐蚀、不粘附性能的高分子材料,被广泛应用于化工、医药、食品、电子等领域。

为了保证聚四氟乙烯制品的质量和性能,制定了一系列的聚四氟乙烯材料标准,以规范其生产、加工和使用过程。

首先,聚四氟乙烯材料的标准主要包括原料的选择和质量要求、生产工艺的规范、制品的检测方法和性能指标等方面。

在原料的选择和质量要求方面,标准通常会规定聚四氟乙烯树脂的牌号、密度、熔流率等参数,以确保制品具有一定的物理和化学性能。

同时,生产工艺的规范也是聚四氟乙烯材料标准的重要内容,包括挤出、压延、模压等加工工艺的要求,以及烧结、热处理等工艺的参数和条件。

其次,聚四氟乙烯制品的检测方法和性能指标也是标准的重点内容。

标准通常会规定制品的外观质量、尺寸偏差、机械性能、耐热性、耐化学性等性能指标,并规定了相应的检测方法和评定标准。

这些指标和方法的规范性和可操作性对于保证聚四氟乙烯制品的质量和性能具有重要意义。

最后,聚四氟乙烯材料标准的制定和执行对于行业的发展和产品质量的提升具有重要意义。

通过制定统一的标准,可以避免因为材料质量不过关、生产工艺不规范等原因导致的产品质量问题,有利于提高产品的可靠性和稳定性。

同时,标准的执行也可以促进行业的健康发展,提高产品的竞争力和市场占有率。

总之,聚四氟乙烯材料标准的制定和执行对于保证产品质量、促进行业发展具有重要意义。

只有严格执行标准,才能够确保聚四氟乙烯制品的质量和性能,推动行业的健康发展。

希望通过不断完善和执行标准,进一步提高聚四氟乙烯制品的质量和市场竞争力。

聚四氟乙烯纤维规格

聚四氟乙烯纤维规格

聚四氟乙烯纤维规格
聚四氟乙烯纤维,也称聚四氟乙烯PTFE纤维,是一种具有优异
化学稳定性和耐高温性能的合成纤维。

它通常用于制造高性能的纺
织品和过滤材料。

关于其规格,聚四氟乙烯纤维的规格通常包括纤
维的直径、长度、拉伸强度、熔点和其他物理性能。

1. 直径,聚四氟乙烯纤维的直径通常在5-100微米之间,不同
厂家生产的纤维直径可能会有所不同,根据具体用途的不同,选择
不同直径的纤维。

2. 长度,聚四氟乙烯纤维的长度也是一个重要参数,一般来说,纤维的长度越长,其强度和耐磨性就越好。

常见的长度包括毫米和
厘米级别的纤维。

3. 拉伸强度,聚四氟乙烯纤维具有很高的拉伸强度,通常在
500MPa以上,这使得它在纺织品和复合材料中具有出色的性能。

4. 熔点,聚四氟乙烯纤维的熔点非常高,约在327摄氏度左右,因此具有出色的耐高温性能,适合用于制作耐高温材料。

此外,聚四氟乙烯纤维的规格还可能涉及纤维的密度、表面形态等方面的参数。

需要根据具体的使用要求和应用领域来选择合适的规格。

不同厂家生产的聚四氟乙烯纤维规格可能会有所不同,用户在选购时应该根据实际需求选择合适的产品规格。

聚四氟乙烯标准

聚四氟乙烯标准

聚四氟乙烯标准
聚四氟乙烯是一种具有优异化学稳定性和耐热性的高分子材料,被广泛应用于化工、电子、医药、食品等领域。

为了保证聚四氟乙烯制品的质量和安全性,制定了一系列的聚四氟乙烯标准,以规范其生产、加工和使用过程。

首先,聚四氟乙烯标准涵盖了材料的基本性能和技术要求。

这些标准包括了聚四氟乙烯的密度、熔体流动速率、拉伸强度、耐磨性、耐化学腐蚀性等指标,确保了制品在不同环境下的使用性能。

其次,聚四氟乙烯标准还规定了制品的加工工艺和质量控制要求。

在制品的成型、烧结、表面处理等加工过程中,标准明确了各项工艺参数的要求,以及对制品外观、尺寸精度、表面平整度等质量指标的检测方法和标准数值。

此外,聚四氟乙烯标准还对制品的使用和维护提出了相应的要求。

对于不同用途的聚四氟乙烯制品,标准规定了其使用环境、温度、压力等限制条件,以及对于使用过程中的保养、清洁、维修等方面的建议和要求。

在实际生产和使用中,严格遵守聚四氟乙烯标准,不仅可以保证制品的质量和性能,还能够降低生产成本、提高生产效率,减少安全事故的发生。

因此,制定和执行聚四氟乙烯标准具有重要的意义。

总的来说,聚四氟乙烯标准是对聚四氟乙烯制品在生产、加工和使用过程中的质量和安全性进行规范的文件,它涵盖了材料的基本性能、加工工艺和质量控制要求,以及使用和维护方面的建议和要求。

遵守这些标准,可以保证制品的质量和性能,降低生产成本,提高生产效率,减少安全事故的发生。

因此,聚四氟乙烯标准对于生产企业和使用单位来说,具有重要的意义。

聚四氟乙烯——四氟板耐温多少度?

聚四氟乙烯——四氟板耐温多少度?

聚四氟乙烯“四氟板”是一种耐腐蚀、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害,且耐高温度低温的板材。

应用的领域非常广,主要用于电气工业,电子,仪表,计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层,耐腐,耐磨材料。

四氟板是绝缘的板材,在高温的情况下,聚四氟乙烯制成的四氟板能承受多高的温度呢,下面不妨快来了解看看吧!聚四氟乙烯板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。

聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

其制品用途广,具有极为优越的综合性能:耐高低温(-192℃-260℃)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。

聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE,F4]),被美誉为/俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。

四氟板耐温参数:聚四氟乙烯模压板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。

耐高温度在260℃左右,耐高温度在192℃左右。

氟板除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。

例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂。

四氟板的优良特性:1、不粘性:几乎所有物质都不与聚四氟乙烯涂膜粘合。

很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

2、耐热性:聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。

短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。

3、滑动性:聚四氟乙烯涂膜有较低的摩擦系数。

负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。

4、抗湿性:聚四氟乙烯涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。

停机时间短,节省工时并能提高工作效率。

5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。

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1.聚四氟乙烯聚四氟乙烯是用于密封的氟塑料之一。

聚四氟乙烯以碳原子为骨架,氟原子对称而均匀地分布在它的周围,构成严密的屏障,使它具有非常宝贵的综合物理机械性能(表14—9)。

聚四氟乙烯对强酸、强碱、强氧化剂有很高的抗蚀性,即使温度较高,也不会发生作用,其耐腐蚀性能甚至超过玻璃、陶瓷、不锈钢以至金、铂,所以,素有“塑料王”之称。

除某些芳烃化合物能使聚四氟乙烯有轻微的溶胀外,对酮类、醇类等有机溶剂均有耐蚀性。

只有熔融态的碱金属及元素氟等在高温下才能对它起作用。

聚四氟乙烯的介电性能优异,绝缘强度及抗电弧性能也很突出,介质损耗角正切值很低,但抗电晕性能不好。

聚四氟乙烯不吸水、不受氧气、紫外线作用、耐候性好,在户外暴露3年,抗拉强度几乎保持不变,仅伸长率有所下降。

聚四氟乙烯薄膜与涂层由于有细孔,故能透过水和气体。

聚四氟乙烯在200℃以上,开始极微量的裂解,即使升温到结晶体熔点327℃,仍裂解很少,每小时失重为万分之二。

但加热至400℃以上热裂解速度逐渐加快,产生有毒气体,因此,聚四氟乙烯烧结温度一般控制在375~380℃。

聚四氟乙烯分子间的范德华引力小,容易产生键间滑动,故聚四氟乙烯具有很低的摩擦系数及不粘性,摩擦系数在已知固体材料中是最低的。

聚四氟乙烯的导热系数小,该性能对其成型工艺及应用影响较大。

其不但导热性差,且线膨胀系数较大,加入填充剂可适当降低线膨胀系数。

在负荷下会发生蠕变现象,亦称作“冷流”,加入填充剂可减轻蠕变程度。

聚四氟乙烯可以添加不同的填充剂,选择的填充剂应基本满足下述要求:能耐380℃高温即四氟制品的烧结温度;与接触的介质不发生反应;与四氟树脂有良好的混入性;能改善四氟制品的耐磨性、冷流性、导热性及线膨胀系数等。

常用的填充剂有无碱无蜡玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS2、A123、CaF2、焦炭粉及各种金属粉。

如填充玻璃纤维或石墨,可提高四氟制品的耐磨、耐冷流性,填充MoS2可提高其润滑性,填充青铜、钼、镍、铝、银、钨、铁等,可改善导热性,填充聚酰亚胺或聚苯酯,可提高耐磨性,填充聚苯硫醚后能提高抗蠕变能力,保证尺寸稳定等。

在相同的温度条件下,填充后的聚四氟乙烯其抗压强度(表14-10)、压缩弹性模量(表14-11)、抗弯强度(表14-12)、硬度(表14-13)、摩擦系数和耐磨耗性(表14-14)、热导率(表14-15)均比纯四氟乙烯高。

但抗拉强度和伸长率则有所下降,线膨胀系数(表14-15)也减小。

表14-10不同温度下加填充剂前后聚四氟乙烯的抗压强度① (Pa)温度(℃) 配方聚四氟乙烯20%玻纤,5%石墨15%玻纤,5%石墨25%玻纤20%玻纤60%锡青铜20%碳纤维229280286293318395331158283211210234270257129155173178172213187799810810410613412853.5798276761018933505654526467①5%变形。

表14一ll 不同温度下加填充剂前后聚四氟乙烯的压缩弹性模量(×103 Pa)5.6 4.8 4.6 2.4 1.6 表14—12 不同温度下加填充剂前后聚四氟乙烯的抗弯强度(Pa)温度(℃)-50 0 25 50 100配方聚四氟乙烯640630600600600730830 304392340340356500550207325222218210280320133177174—1382142309612011510010016616620%玻纤,5%石墨15%玻纤,5%石墨25%玻纤20%玻纤60%玻纤20%碳纤维14-13 加填充剂前后聚四氟乙烯硬度与温度的关系布氏硬度(HB)材料室温(℃)高温温度,℃布氏硬度(HB)聚四氟乙烯填充聚四氟乙烯4.657.48105~13079~130125~1651.412.281.51表14一14 加填充剂前后聚四氟乙烯的摩擦系数与磨痕宽度填充剂及含量(体积%)摩擦系数μ磨痕宽度(mm)纯聚四氟乙烯萤石2%,MoS25%云母20%,MoS25%云母砂20%,石墨5%石英砂20%,MoS25% CdO20%,石墨10%玻璃粉15%玻璃粉30%,Cu粉5% 玻璃粉25%,CdO15% 云母10%玻璃粉25%,CdO20%MoS24%,石墨1%0.200.200.220.240.210.220.180.190.200.2012.701.992.102.872.601.824.032.281.201.28.表14—15 填充剂对导热系数及线膨胀系数的影响填充剂含量(体积%)导热系数[kcal/(mm·h·℃)] 线膨胀系数,(1/℃)(25~200℃)纯聚四氟乙烯铜粉50%青铜粉27%石墨15%~20%石墨50%玻璃纤维22%玻璃纤维13%O.2l0.92O.41O.39O.180.390.328~25×10-51.6×10-56.4×10-58.0~6.6×10-5—8.0×10-59.0×10-5应予注意的是加入填充剂后对pv值的影响。

聚四氟乙烯最大加值不足常数,而是随负荷及速度而改变。

负荷增加则最大pv值减小;速度增加最大pv值增大。

加入填充剂可使最大pv值提高10倍以上。

此外,聚四氟乙烯作摩擦副材料与使用时的环境有关.如填充四氟制品在油或水润滑环境即少油润滑状态下会大大延长使用寿命。

JB/T 6627-2008 碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料 285KBQB/T 3628-1999 螺旋用聚四氟乙烯生料带 (单行本完整清晰扫描版) 335KB SH 3402-1996管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片 174KBSH 3402-1996 管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片 196KBQB/T 3627-1999聚四氟乙烯薄膜 251KBQB/T 3624-1999 聚四氟乙烯管材 156KBJB/T 6618-2005 金属缠绕垫用聚四氟乙烯带技术条件 205KBJB/T 10688-2006 聚四氟乙烯垫片技术条件 185KBHG/T 3705-2003 金属网聚四氟乙烯复合管与管件 307KBGJB 773A/3A-2000 航空航天用镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘电线电缆详细规范-526KBGJB 773A/2A-2000 航空航天用镀镍铜芯聚四氟乙烯绝缘电线电缆详细规范-675KBGB/T 17737.2-2000 射频电缆第2部分:聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半硬射频同轴电缆分规范 1123KBGB/T 5009.80-2003食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 64KB SJ/T 9556.2-93 实心聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆质量分等标准 142KBSJ 50973/9-98 SFF-50-6-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 309KB SJ 50973/8-98 SFF-50-5-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 350KB SJ 50973/7-98 SFF-50-2-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 266KB SJ 50973/4-95 SFCJ-50-5-51型打孔聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范292KBSJ 50973/3-95 SFT-50-5-51型聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆详细规范 363KB SJ 50973/2-95 SFT-50-3-51型聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆详细规范 334KB SJ 50973/1-95 SFT-50-2-51型聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆详细规范 346KB SJ 50973/12-98 SFF-50-3-53型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 210KB SJ 50973/11-98 SFF-50-3-52型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 208KB SJ 50973/10-98 SFF-50-3-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 218KB SJ 20749-99 阻燃型覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板详细规范 135KBSJ 1563-80 实心聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆(暂行) 865KBQB/T 3626-1999 聚四氟乙烯棒材 279KBQB/T 3625-1999 聚四氟乙烯板材 831KBJB/T 8560-1997 碳化纤维/聚四氟乙烯混编填料 195KBJB/T 8558-1997 石棉/聚四氟乙烯混编填料 197KBJB/T 7899-1999 填充聚四氟乙烯软带导轨技术条件 205KBJB/T 7898-1999 填充聚四氟乙烯导轨软带 254KBJB/T 6627-1993 碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料 77KBJB/T 6626-1993 聚四氟乙烯编织填料 62KBJB/T 6618-1993 金属缠绕垫用聚四氟乙烯生料带技术条件 70KBJB/T 50007-1999 聚四氟乙烯编织填料产品质量分等 147KBJB/T 50006-1999 碳(化)纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料产品质量分等 155KB HG/T 3028-1999 糊状挤出用聚四氟乙烯树脂 229KBHG/T 2903-1997 模塑用细粒聚四氟乙烯树脂 452KBHG/T 2902-1997 模塑用聚四氟乙烯树脂 524KBHG/T 2901-1997 聚四氟乙烯树脂粒径试验方法 496KBHG/T 2900-1997 聚四氟乙烯树脂体积密度试验方法 290KBHG/T 2899-1997聚四氟乙烯材料命名 172KBHG/T 2899-1997 聚四氟乙烯材料命名 349KBHG/T 21609-1996 管法兰用聚四氟乙烯--橡胶复合垫片 481KBHG/T 21562-1994 衬聚四氟乙烯钢管和管件 964KBHG 20628-1997 钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(美洲体系) 233KBHG 20607-1997 钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(欧洲体系) 256KBHG 20536-1993 聚四氟乙烯衬里设备 497KBGB/T 5009.80-2003食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 105KB GB/T 11679-1989食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 111KBGB 11678-1989食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准 143KB。

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