1. 약한 분자간 힘 :
* 불소의 높은 전기 음성 : 가장 전기 음성 요소 인 불소는 PTFE의 C-F 결합에서 전자를 강하게 끌어 당깁니다. 이것은 매우 극성 결합을 만들고 분자를 상당히 대칭으로 만듭니다.
* 약한 반 데르 발스 세력 : C-F 결합 내의 강한 분극은 PTFE 분자 사이의 약한 분자간 힘을 초래한다. 이 약한 세력, 주로 런던 분산 세력은 분자가 서로를 쉽게 밀어 넣을 수있게합니다.
2. 분자 구조 :
* 직선 체인 : PTFE 분자는 최소 분지를 갖는 직선 체인 구조를 갖는다. 이것은 서로를 따라 분자를 쉽게 움직이고 슬라이딩 할 수있게합니다.
* 유연한 체인 : PTFE의 길고 유연한 사슬은 압력 변화를 수용하고 마찰을 줄이기 위해 쉽게 재 배열 할 수 있습니다.
3. 표면 특성 :
* 매끄럽고 불활성 표면 : PTFE의 매끄러운 표면은 낮은 표면 에너지와 함께 다른 재료와의 강한 상호 작용을 방지합니다. 이것은 표면이 함께 붙어있는 경향을 줄여 마찰이 낮습니다.
4. 화학적 불활성 :
* 화학 공격에 대한 내성 : 강한 C-F 결합은 PTFE를 매우 화학적으로 저항성으로 만듭니다. 이러한 불활성은 다른 물질과의 접착력 및 마찰의 가능성을 더욱 감소시킵니다.
본질적으로, 약한 분자간 힘, 매끄럽고 불활성 표면 및 유연한 분자 구조의 조합은 모두 PTFE의 현저하게 낮은 마찰 계수에 기여한다. 이를 통해 스틱이 아닌 조리기구, 베어링 및 씰과 같은 매끄럽고 저속적인 표면이 필요한 응용 분야에 이상적인 재료가됩니다.