聚四氟乙烯化学稳定性导致了它很难与其他材质进行粘合。聚四氟乙烯PTFE的表面能很低,临界表面张力只有1.85×10-4N/cm,未处理的表面胶接强度很低,以致于用它作压敏胶粘带基材时,其表面若不进行化学处理,压敏胶粘剂是根本粘附不上去的,更不用说制成压敏胶粘带。如果用氟橡胶压敏胶粘剂涂覆于聚四氟乙烯薄膜上制成压敏胶粘带,性能是非常优异的。然而目前没有研制出氟橡胶压敏胶粘剂,只能用其他压敏胶粘剂代替。目前,压敏胶粘剂中比较理想的依然是有机硅压敏胶。
聚四氟乙烯薄膜由于具有优良的介电、机械和热等性能,在绝缘领域应用广泛,其在直接、工频交流 和雷电冲击脉冲等常规条件下的击穿特性已经得到深入研究。随着脉冲功率技术的发展,纳秒脉冲下的击穿特性研究受到了国内外研究人员的广泛关注。近年来单次高压纳秒脉冲及低重复频率的脉冲电源较常见,因此目前纳秒脉冲下聚四氟乙烯薄膜击穿特性的研究主要几种在单词纳秒脉冲。重复频率条件下气体间隙的击穿与单词脉冲下的不同,击穿不发生在施加一个脉冲时,而是经过几个、几十个或更多 的脉冲后才发生,击穿需要承受一定的重复频率耐受时间,目前对重复频率快脉冲作用下聚四氟乙烯薄膜绝缘特性的实验数据较少。随着开关器件的革新,kHz量级的重复频率纳秒脉冲电源也逐渐出现,为探索高重复频率纳秒脉冲聚四氟乙烯薄膜的击穿特性提供了可能。
塑料薄膜厚度均匀性是产品质量标准中较重要的指标之一。通常,双向拉伸塑料薄膜沿纵向厚度变化较小,但沿横向厚度变化则很快,变化值也较大,对薄膜的均匀性有着重要的影响。有两点关键因素可以改善厚度均匀性:
(1)基础膜厚度均匀性控制;
(2)横向拉伸过程中厚度均匀性控制。在拉伸法制取聚四氟乙烯薄膜工艺中,各种因素对薄膜的均匀性都有影响,如树脂分子量、助挤剂种类、助含量、挤出工艺、压延工艺以及拉伸工艺,其中较重要的是拉伸工艺条件。