2025-05-06
Den strukturelle stabilitet afPTFE tråd syningkommer fra den molekylære inertitet af dens perfluorcarbonkæde. Materialet dannes til en kontinuerlig monofilament eller multifilamentstruktur gennem smelteekstrudering. Den ekstremt lave overfladeenergiegenskab fører til markant lavere friktion mellem fiberfiber end konventionelle tekstiltråde. Essensen af det fuzzing fænomen er løsrivelsen af mikrofibriller på overfladen afPTFE tråd syningunder mekanisk stress og stivhed og krystallinitet af PTFE's molekylkæde udgør grundlaget for anti-peeling.
Orienteringskontrol afPTFE tråd syningSpinningsprocessen påvirker direkte den langsgående opdelingsmodstand. Selvom den høje-multiple strækningsproces forbedrer styrken af PTFE-trådsyning, kan den inducere interne stresskoncentrationspunkter. Gentagen bøjning og friktion under brug vil gradvist ødelægge det molekylære arrangement af overfladelaget, men stabiliteten af fluorcarbonbinding forsinker denne proces. Det specielle formede tværsnitsdesign reducerer lokalt tryk ved at øge det effektive kontaktområde, hvilket indirekte hæmmer hastigheden af håriness-generation.
Krybens adfærd i et varmt og fugtigt miljø forårsager mikroskopiske ændringer i diameteren afPTFE tråd syning, hvilket kan øge hyppigheden af kollision med syge -øjet på symaskinen. Silikoneoliebelægningen, der blev indført ved efterbehandlingsprocessen, forsvinder gradvist over tid, og ændringerne i friktionsegenskaberne for den eksponerede originale overflade kan udløse nye slidmønstre. Molekylvægtfordelingen af nogle genanvendte PTFE -linjer er relativt bred, og andelen af amorfe regioner er relativt høj, hvilket bliver en potentiel årsag til tidlig fuzzing. Derudover påvirker det matchende forhold mellem stingdensitet og stofruhed den faktiske tabshastighed.