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技術(shù)文章
常規(guī)氣體的滲透性能分析
摘要: 利用特定比例通過氧氣透過量估算該材料的其它氣體透過量目前有著一定的應(yīng)用基礎(chǔ),然而這種方法所得數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的差異程度以及這種差異出現(xiàn)的原因也一直受到關(guān)注,本文將對(duì)非氧常規(guī)氣體的滲透性檢測方法進(jìn)行介紹,并從理論分析以及實(shí)際測試兩方面對(duì)于估算的準(zhǔn)確性和合理性進(jìn)行了論述。
關(guān)鍵詞:透氣量,比例,估算,二氧化碳,氦氣
試樣/測試氣體 | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
PC 125um | He | 4041.778(26) | 4722.450 | 5065.491 | |
N2 | 90.60(23) | 117.364 | 129.092 | 143.146 | |
Air | 175.350(24) | 207.587 | 224.720 | 238.599 | |
O2 | 440.535(23) | 571.675 | 608.858 | 659.346 | |
CO2 | 2000.655(26) | 2266.981 | 2490.635 | | |
PET 20um | He | 2237.628(26) | 2667.478 | 2928.106 | |
N2 | 8.244(25.5) | 11.436 | 14.172 | 15.548 | |
Air | 18.002(25) | 20.651 | 26.451 | 30.725 | |
O2 | 46.423(24) | 72.155 | 81.338 | 91.414 | |
CO2 | 289.357(24) | 360.004 | 401.886 | 452.359 | |
PVDC 30um | He | 671.682(27) | 875.907 | 995.698 | |
N2 | 2.665(25) | 4.832 | 5.859 | 7.895 | |
Air | 5.046(24) | 10.173 | 12.907 | 17.707 | |
O2 | 21.746(25) | 34.971 | 43.985 | 53.203 | |
CO2 | 75.455(24) | 172.236 | 230.467 | 306.108 | |
AL 100um | He | 0.116(25) | 0.137 | 0.266 | |
N2 | 0.101(24) | 0.097 | 0.095 | 0.092 | |
Air | 0.098(23) | 0.099 | 0.094 | 0.127 | |
O2 | 0.095(23) | 0.109 | 0.116 | 0.121 | |
CO2 | 0.102(25) | 0.194 | 0.305 | |
試樣/測試氣體 | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
PC 125um | He | 9.17 | 8.26 | 8.32 | |
N2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |
Air | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | |
O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CO2 | 4.54 | 3.97 | 4.09 | | |
PET 20um | He | 48.20 | 36.97 | 36.00 | |
N2 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
Air | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | |
O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CO2 | 6.23 | 4.99 | 4.94 | 4.95 | |
PVDC 30um | He | 30.89 | 25.05 | 22.64 | |
N2 | 0.12 | 014 | 0.13 | 0.15 | |
Air | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | |
O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CO2 | 3.47 | 4.93 | 5.24 | 5.75 |
試樣/測試氣體 | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
PC 125um | He | 0.86 | 1 | 1.07 | |
N2 | 0.77 | 1 | 1.10 | 1.22 | |
Air | 0.84 | 1 | 1.08 | 1.15 | |
O2 | 0.77 | 1 | 1.07 | 1.15 | |
CO2 | 0.88 | 1 | 1.10 | | |
PET 20um | He | 0.84 | 1 | 1.10 | |
N2 | 0.72 | 1 | 1.24 | 1.36 | |
Air | 0.87 | 1 | 1.28 | 1.49 | |
O2 | 0.64 | 1 | 1.13 | 1.27 | |
CO2 | 0.80 | 1 | 1.12 | 1.26 | |
PVDC 30um | He | 0.77 | 1 | 1.14 | |
N2 | 0.55 | 1 | 1.21 | 1.63 | |
Air | 0.50 | 1 | 1.27 | 1.74 | |
O2 | 0.62 | 1 | 1.26 | 1.52 | |
CO2 | 0.44 | 1 | 1.34 | 1.78 |

氣體種類 | He | N2 | Air | O2 | CO2 |
分子量 | 4 | 28 | 29 | 32 | 44 |
動(dòng)力學(xué)直徑/nm | 0.26 | 0.364 | 0.34 | 0.346 | 0.33 |
對(duì)照表1中數(shù)據(jù)可以看出,由于N2分子直徑,而He分子直徑*小,因此在分子溶解度接近的前提下,分子直徑越小的材料氣體透過量會(huì)越大,所以對(duì)于每一種試樣,He的透過量都是的,而N2的透過量總是*小的。不過大家可能會(huì)發(fā)現(xiàn),CO2的動(dòng)力學(xué)直徑與O2接近,應(yīng)該說兩者的擴(kuò)散系數(shù)比較接近,但是表1中幾種試樣的二氧化碳透過量都是同種材料氧氣透過量的數(shù)倍,這是怎么回事呢?這就是溶解度系數(shù)所帶來的影響。對(duì)于無機(jī)氣體來講,在聚合物中沒有與它們發(fā)生特殊作用的官能團(tuán),因此臨界溫度就成為控制溶解度的主要因素,CO2的臨界溫度是31℃,遠(yuǎn)高于其它常見無機(jī)氣體,所以它在材料表面的溶解度更大,因此材料的CO2透過量明顯高于O2透過量。
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