У чым розніца паміж PTFE і ePTFE?

Нягледзячы на ​​тое, што ПТФЭ (політэтрафторэтылен) іPTFE(пашыраны політэтрафторэтылен) маюць адну і тую ж хімічную аснову, але істотна адрозніваюцца па структуры, характарыстыках і сферах прымянення.

Хімічная структура і асноўныя ўласцівасці

Як PTFE, так і ePTFE палімерызуюцца з манамераў тэтрафторэтылену, і абодва маюць хімічную формулу (CF₂-CF₂)ₙ, што дазваляе ім быць вельмі хімічна інертнымі і ўстойлівымі да высокіх тэмператур. PTFE утвараецца шляхам спякання пры высокай тэмпературы, і малекулярныя ланцугі шчыльна размешчаны, утвараючы шчыльную, непарыстаю структуру. ePTFE выкарыстоўвае спецыяльны працэс расцяжэння, каб PTFE валакніўся пры высокіх тэмпературах, утвараючы сітаватую сеткаватую структуру з парыстасцю 70%-90%.

Параўнанне фізічных уласцівасцей

Асаблівасці ПТФЭ PTFE
Шчыльнасць Высокі (2,1-2,3 г/см³) Нізкі (0,1-1,5 г/см³)
Пранікальнасць Няма пранікальнасці (цалкам шчыльны) Высокая пранікальнасць (мікрапоры дазваляюць дыфузію газу)
Гнуткасць Адносна цвёрды і далікатны Высокая гнуткасць і эластычнасць
Механічная трываласць Высокая трываласць на сціск, нізкая трываласць на разрыў Значна палепшаная трываласць на разрыў
Парыстасць Няма пор Сітаватасць можа дасягаць 70%-90%

Функцыянальныя характарыстыкі

ПТФЭ: Ён хімічна інертны і ўстойлівы да моцных кіслот, моцных шчолачаў і арганічных растваральнікаў, мае тэмпературны дыяпазон ад -200°C да +260°C і мае надзвычай нізкую дыэлектрычную пранікальнасць (каля 2,0), што робіць яго прыдатным для ізаляцыі высокачастотных ланцугоў.

● ePTFE: Мікрапорыстая структура дазваляе дасягнуць воданепранікальных і дыхаючых уласцівасцей (напрыклад, прынцып Gore-Tex) і шырока выкарыстоўваецца ў медыцынскіх імплантатах (напрыклад, сасудзістых пластырах). Порыстая структура падыходзіць для герметызацыі пракладак (адскокваюць пасля сціскання, каб запоўніць шчыліну).

Тыповыя сцэнарыі прымянення

● ПТФЭ: Падыходзіць для ізаляцыі кабеляў, якія працуюць пры высокіх тэмпературах, пакрыццяў для змазкі падшыпнікаў, футроўкі хімічных трубаправодаў і футроўкі рэактараў высокай чысціні ў паўправадніковай прамысловасці.

● ePTFE: У кабельнай галіне выкарыстоўваецца ў якасці ізаляцыйнага пласта высокачастотных кабеляў сувязі, у медыцынскай галіне — для штучных крывяносных сасудаў і швоў, а ў прамысловасці — для мембран пратоннага абмену паліўных элементаў і матэрыялаў для фільтрацыі паветра.

ПТФЭ і эПТФЭ маюць свае перавагі. ПТФЭ падыходзіць для высокіх тэмператур, высокага ціску і хімічна агрэсіўных асяроддзяў дзякуючы сваёй выдатнай цеплаўстойлівасці, хімічнай устойлівасці і нізкаму каэфіцыенту трэння; эПТФЭ, дзякуючы сваёй гнуткасці, паветрапранікальнасці і біясумяшчальнасці, што забяспечваецца яго мікрапорыстай структурай, добра зарэкамендаваў сябе ў медыцынскай прамысловасці, фільтрацыі і дынамічным герметызацыі. Выбар матэрыялу павінен вызначацца ў залежнасці ад патрэб канкрэтнага сцэнарыя прымянення.

Пляма для кабеляў з ePTFE з нізкім дыэлектрычным канстантам для (1)
ПТФЭ-мембрана для медыцынскіх прылад і імплантатаў
Пляма для кабеляў з PTFE з нізкім дыэлектрычным канстантам для_

Якія сферы прымянення ePTFE ў медыцыне?

ePTFE (пашыраны політэтрафторэтылен)шырока выкарыстоўваецца ў медыцыне, галоўным чынам дзякуючы сваёй унікальнай мікрапорыстай структуры, біясумяшчальнасці, нетаксічным, несенсібілізуючым і неканцагенным уласцівасцям. Вось яго асноўныя сферы прымянення:

1. Сардэчна-сасудзістая сфера

Штучныя крывяносныя сасуды: ePTFE з'яўляецца найбольш шырока выкарыстоўваным сінтэтычным матэрыялам для штучных крывяносных сасудаў, які складае каля 60%. Яго мікрапорыстая структура дазваляе клеткам тканак чалавека і крывяносным сасудам расці ў ім, утвараючы сувязь, блізкую да аўталагічнай тканкі, тым самым паляпшаючы хуткасць гаення і даўгавечнасць штучных крывяносных сасудаў.

Пластыр для сэрца: выкарыстоўваецца для аднаўлення сардэчнай тканіны, напрыклад, перыкарда. Пластыр для сэрца з ePTFE можа прадухіліць зрашчэнне паміж сэрцам і тканкай грудзіны, зніжаючы рызыку другаснай аперацыі.

Сасудзісты стэнт: ePTFE можа выкарыстоўвацца для вырабу пакрыцця сасудзістых стэнтаў, а яго добрая біясумяшчальнасць і механічныя ўласцівасці дапамагаюць паменшыць запаленне і трамбоз.

2. Пластычная хірургія

Імпланты для твару: ePTFE можа выкарыстоўвацца для вырабу пластычных матэрыялаў для твару, такіх як рынапластыка і напаўняльнікі для твару. Яго мікрапорыстая структура спрыяе росту тканін і памяншае адрыньванне.

Артапедычныя імплантаты: У галіне артапедыі ePTFE можа выкарыстоўвацца для вырабу сустаўных імплантатаў, а яго добрая зносаўстойлівасць і біясумяшчальнасць дапамагаюць павялічыць тэрмін службы імплантатаў.

3. Іншыя прымяненні

Пластыры ад грыжы: пластыры ад грыжы, вырабленыя з ePTFE, могуць эфектыўна прадухіліць рэцыдыў грыжы, а іх сітаватая структура спрыяе інтэграцыі тканін.

Медыцынскія швы: швы з ePTFE маюць добрую гнуткасць і трываласць на расцяжэнне, што можа паменшыць адгезію тканін пасля аперацыі.

Сардэчныя клапаны: ePTFE можа выкарыстоўвацца для вырабу сардэчных клапанаў, а яго трываласць і біясумяшчальнасць дапамагаюць павялічыць тэрмін службы клапанаў.

4. Пакрыцці для медыцынскіх прылад

ePTFE таксама можа выкарыстоўвацца для пакрыцця медыцынскіх прылад, такіх як катетары і хірургічныя інструменты. Яго нізкі каэфіцыент трэння і біясумяшчальнасць дапамагаюць паменшыць пашкоджанне тканін падчас аперацыі.


Час публікацыі: 27 красавіка 2025 г.