폴리테트라플루오로에틸렌
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1. 개요
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)은 1938년 듀폰의 로이 J. 플런켓에 의해 우연히 발견된 불소화 플라스틱으로, 테플론이라는 상표명으로 널리 알려져 있다. 화학적으로 안정하고 낮은 마찰 계수, 높은 내열성을 특징으로 하며, 조리기구 코팅, 산업용 부품, 절연체, 건축 자재 등 다양한 용도로 사용된다. PTFE는 고온에서 분해되어 유독 가스를 생성할 수 있으며, 과거 제조 과정에서 사용된 과불화옥탄산(PFOA)의 유해성 문제가 제기되기도 했다.
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폴리테트라플루오로에틸렌 - [화학 물질]에 관한 문서 | |
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기본 정보 | |
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IUPAC 명칭 | 폴리(1,1,2,2-테트라플루오로에틸렌) |
다른 이름 | 플루온 폴리(테트라플루오로에텐) 폴리(디플루오로메틸렌) 폴리(테트라플루오로에틸렌) 테플론 |
약칭 | PTFE |
식별 정보 | |
CAS 등록번호 | 9002-84-0 |
UNII | E1NC1JVS3O |
ChEBI | 53251 |
KEGG | D08974 |
ChemSpider ID | 해당 없음 |
속성 | |
화학식 | (C₂F₄)n |
밀도 | 2200 kg/m³ |
녹는점 | 327 °C |
열전도율 | 0.25 W/(m·K) |
전기 저항률 | 1018 Ω·cm |
위험성 | |
NFPA 704 (건강) | 1 |
NFPA 704 (인화성) | 0 |
NFPA 704 (반응성) | 0 |
NFPA 704 (특수 위험) | OX |
2. 역사
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)은 1938년 듀폰사의 로이 J. 플런켓(Roy J. Plunkett)이 클로로플루오로카본 냉매인 테트라플루오로에틸렌을 연구하던 중 우연히 발견하였다. 플런켓은 압력 용기 속의 가스가 줄어들었는데도 무게가 줄지 않은 것을 이상하게 여긴 동료 존 J. 비얼(화학자)의 알림을 받고, 용기를 잘라 내부가 흰색 왁스 물질로 코팅되어 있는 것을 발견했다. 분석 결과, 이것은 고압에서 용기 내부의 철이 촉매 역할을 하여 중합된 과불화에틸렌이었다.[10]
듀폰은 1941년에 PTFE 특허를 취득했고,[11] 1945년에는 테플론 상표를 등록했다.[12][13] 1948년까지 듀폰은 웨스트 버지니아주 파커스버그(Parkersburg, West Virginia)에서 연간 약 907184.00kg 이상의 테플론 브랜드 PTFE를 생산했다.[14] PTFE의 초기 용도 중 하나는 맨해튼 계획에서 고반응성 육불화우라늄을 보관하는 파이프의 밸브와 밀봉재를 코팅하는 재료로 사용된 것이었다. 이는 테네시주 오크리지(Oak Ridge, Tennessee)에 있는 대규모 K-25 우라늄 농축 공장에서 사용되었다.[15]
1954년, 프랑스의 마르크 그레고아르는 낚시 도구에 사용하던 PTFE를 자신의 아내 콜레트 그레고아르의 제안으로 조리용 팬에 코팅하기 시작했다. 이후 그는 "테플론"의 "테프"와 알루미늄의 "알"을 결합한 테팔(Tefal)이라는 브랜드명으로 최초의 PTFE 코팅 비접착 팬을 만들었다.[16] 1961년, 미국에서는 메리언 A. 트로졸로(Marion A. Trozzolo)가 최초의 미국산 PTFE 코팅 팬인 "해피 팬"을 출시했다.[17]
1990년대에는 PTFE가 산소가 없는 환경에서 용융점 이상으로 방사선 가교 결합될 수 있다는 사실이 밝혀졌다.[19] 전자빔 처리는 방사선 처리의 한 예이다. 가교 결합된 PTFE는 고온 기계적 특성과 방사선 안정성이 향상되었다.[20]
2. 1. 한국에서의 테프론
한국에서 테프론 코팅 프라이팬은 널리 사용되어 테프론이라는 이름이 대중에게 알려졌다. 테프론 코팅이 된 프라이팬에서 가열, 조리 시 퍼플루오로옥탄산염(PFOA)과 같은 독성물질이 생성된다. PFOA는 래트를 통한 동물 실험에서 기형, 성적 미발달, 간 독성을 유발했으며 사람에게 직접 노출 시 폐부종, 기도자극 등의 호흡기 질환을 겪을 수 있다.[108] 2003년 7월, 대구 부근 거주 남녀 각 25명을 조사한 결과, 혈중 PFOA 농도는 여성이 88.1ppb, 남성이 35.5ppb로 검출되었으며 이는 미시간주의 여성이 4.7ppb, 남성이 5.7ppb, 폴란드의 여성이 21.9ppb, 남성이 20.5ppb 만큼 검출된 것에 비해 매우 큰 수치다.[109]그러나 미국 질병예방본부(CDC)는 2004년에 발행된 학회지(Environmental Science and Technology Vol. 38, 3698-3704)에서 인체의 퍼플루오로(pefluoro) 화합물(PFCs: PFOA를 포함한 13종류의 화합물)에 의한 폭로와 인체에 대한 유해성과의 명확한 관련성은 확립되고 있지 않다고 기술하고 있다. 또한 2007년 존스 홉킨스 의학부를 중심으로 한 연구진은 출생 시에 PFOA 레벨이 높았던 유아와 출생 시에 체중이 가벼운 것이나 머리 사이즈가 작은 것에 대해서 관련성은 적으나 통계적으로 유의성은 가진다고 보고했는데, 이 연구 결과는 다른 조사 및 연구 그룹에 의해 재현될 때까지는 신중히 취급할 필요가 있다고 기록되어 있다.[110] 그만큼 PFOA의 유해성은 아직 논란의 소지가 있다.
3. 성질
PTFE는 열가소성 고분자이며, 상온에서는 백색의 고체이다. 밀도는 약 2200 kg/m³이고, 녹는점은 600,000이다.[26] 5,000까지의 저온에서도 높은 강도, 인성 및 자체 윤활성을 유지하며, 194,000 이상의 온도에서는 우수한 유연성을 나타낸다.[27] 이상의 온도에서는 PTFE가 해중합 반응을 일으킨다.[29] 하지만, 약 에서 사이에서 분해되기 시작하며, 이상의 온도에서는 열분해가 발생한다.[70]
플라스틱의 마찰 계수는 일반적으로 연마된 강철에 대해 측정된다.[34] PTFE의 마찰 계수는 0.05~0.10이며,[26] 이는 알려진 모든 고체 재료 중 세 번째로 낮은 값이다 (붕소화알루미늄마그네슘 (BAM)이 마찰 계수 0.02로 가장 낮고, 다이아몬드형 탄소가 0.05로 두 번째로 낮다). PTFE는 반데르발스 힘에 대한 저항력이 있어, 도마뱀붙이가 달라붙을 수 없는 유일한 표면으로 알려져 있다.[35] 또한, PTFE는 이 재료로 도색된 표면을 따라 곤충이 기어오르는 것을 방지하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, PTFE는 개미가 개미집에서 기어 나오는 것을 방지하는 데 사용된다.
PTFE는 자외선(UV) 투과성이 있지만, 엑시머 레이저 빔에 노출되면 이종 광열 효과로 인해 심각하게 열화된다.[38]
특성 | 값 |
---|---|
유리 전이 온도 | [30] |
열팽창 | 112–125×10−6 K−1[31] |
열확산율 | 0.124 mm2/s[32] |
영률 | 0.5 GPa |
항복강도 | 23 MPa |
마찰 계수 | 0.05–0.10 |
유전율 | ε = 2.1, tan(δ) < 5×10−2 |
유전율 (60 Hz) | ε = 2.1, tan(δ) < 2×10−2 |
절연내력 (1 MHz) | 60 MV/m |
자기화율 (SI, 22 °C) | −10.28×10−6[33] |
3. 1. 화학적 성질
PTFE의 특성은 모든 플루오르탄소와 마찬가지로 탄소-플루오린 결합의 집합적 효과에서 비롯된다. 이러한 탄소-플루오린 결합에 영향을 미치는 것으로 알려진 유일한 화학 물질은 고온에서의 알칼리 금속과 같은 고반응성 금속, 알루미늄 및 마그네슘과 같은 금속, 그리고 이플루오르화크세논 및 삼플루오르화코발트(III)와 같은 플루오르화제이다.[28]PTFE는 내열성과 내약품성이 우수하며, 강한 부식성을 지닌 불화수소산에도 녹지 않는다. 현재까지 발견된 물질 중 마찰 계수가 가장 작은 물질 중 하나이다.[97]
PTFE는 화학적으로 매우 안정적이지만, 고온의 용융 알칼리 금속이나 불소계 할로겐 간 화합물에는 서서히 부식될 수 있다.
4. 제조 방법
PTFE는 사불화에틸렌의 라디칼 중합을 통해 생산된다.[22] 반응식은 다음과 같다.
: ''n'' F2C=CF2 → −(F2C−CF2)''n''−
사불화에틸렌은 사불화메탄(
: [O3SO−OSO3]2− ⇌ 2
생성된 중합체는 황산 에스터기로 종결되는데, 이는 가수분해되어 OH 말단기를 제공할 수 있다.[23]
과립형 PTFE는 현탁 중합을 통해 생산되는데, 여기서 PTFE는 주로 교반을 통해, 때로는 계면활성제를 사용하여 수성 매질에 현탁된다. PTFE는 또한 유화 중합을 통해 합성되는데, 여기서 계면활성제는 PTFE를 수성 매질에 유지하는 주된 수단이다.[24] 과거에는 과불화옥탄산(PFOA)과 과불화옥탄술폰산(PFOS)이 계면활성제로 사용되었다. 최근에는 과불화 3,6-디옥사옥탄산(PFO2OA)과 FRD-903(GenX)가 대안으로 사용되고 있다.[25]
5. 가공
PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌)의 가공은 녹는점(327°C)이 분해 온도보다 높아 어렵고 비용이 많이 든다. 녹은 상태에서도 PTFE는 매우 높은 용융 점도 때문에 흐르지 않는다.[39][40] 점도와 녹는점은 과불화(프로필비닐 에테르)와 육불화프로필렌(HFP)과 같은 소량의 공중합체를 첨가하여 낮출 수 있다. 이러한 첨가물은 완벽하게 선형인 PTFE 사슬에 가지를 치게 하여 결정성을 감소시킨다.[41]
일부 PTFE 부품은 압축 성형의 한 형태인 냉간 성형으로 제작된다.[42] 이 방법에서는 미세한 PTFE 분말을 고압(10~100 MPa) 하에 금형에 압입한다.[42] 수분에서 수일간의 안정화 기간 후, 금형을 360°C~380°C로 가열하여[42] 미세 입자가 단일 덩어리로 융착(소결)되도록 한다.[43]
6. 용도
PTFE는 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다.
PTFE는 발수성 및 방수성이 매우 우수하여 우산 등의 고밀도 테프론 원단에 쓰인다.[18]
고어텍스(Gore-Tex)는 미세 기공을 가진 플루오로폴리머 막을 포함하는 확장 PTFE(ePTFE) 브랜드이다. 미국 미네아폴리스의 허버트 H. 험프리 메트로돔 지붕은 PTFE 코팅의 가장 큰 적용 사례 중 하나였다.
1990년대에 PTFE는 산소가 없는 환경에서 용융점 이상으로 방사선 가교 결합될 수 있다는 사실이 밝혀졌다.[19] 전자빔 처리는 방사선 처리의 한 예이다. 가교 결합된 PTFE는 고온 기계적 특성과 방사선 안정성이 향상되었다. 수년 동안 주변 조건에서 조사를 사용하여 PTFE를 분해하여 재활용해 왔기 때문에 이는 중요한 의미를 가지며,[20] 이러한 방사선 유도 사슬 절단을 통해 더 쉽게 분쇄하고 재사용할 수 있다.
표면의 코로나 방전 처리를 통해 에너지를 증가시키고 접착력을 향상시킨다는 보고가 있다.
6. 1. 조리기구
PTFE는 소수성과 높은 내열성을 가지고 있어 비점착성 프라이팬과 다른 조리기구 코팅에 사용된다.[55] 1954년, 프랑스 엔지니어 마르크 그레고아르는 낚시 용품에 사용하던 PTFE를 조리 팬에 사용해 보라는 아내 콜레트 그레고아르의 권유를 받았다. 그는 "테플론"의 "테프"와 알루미늄의 "알"을 결합한 테팔(Tefal)이라는 브랜드명으로 최초의 PTFE 코팅 비접착 팬을 만들었다.[16] 미국에서는 과학 기구에 PTFE를 사용해 온 메리언 A. 트로졸로(Marion A. Trozzolo)가 1961년 최초의 미국산 PTFE 코팅 팬인 "해피 팬"을 출시했다.[17]PTFE는 주로 프라이팬, 냄비 등 금속제 조리 기구 표면에 코팅도장되어 수분과 유분에 의한 침식을 막고, 마찰이 작아 가열된 식품이 눌어붙는 것을 방지한다. 하지만 강한 불이나 장시간 조리 시 열화나 박리(벗겨짐)가 발생할 수 있다.
일부 다리미 바닥판에도 PTFE 코팅이 사용된다.[55]
6. 2. 산업용
PTFE는 항공우주 및 컴퓨터 응용 분야에서 연결 와이어, 동축 케이블 등의 배선 절연에 주로 사용된다. (생산량의 약 50%)[44] PTFE가 우수한 유전체 특성, 특히 고무선 주파수에서 낮은 군 속도 분산을 가지고 있기 때문이다.[46] 따라서 PTFE는 커넥터 어셈블리와 케이블 및 마이크로파 주파수에서 사용되는 인쇄 회로 기판에서 우수한 절연체로 사용하기에 적합하다. 높은 융점과 결합되어 PTFE는 저렴한 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 더 약하고 분산이 더 크며 융점이 더 낮은 폴리에틸렌을 대체하는 고성능 소재로 사용된다.산업 분야에서 PTFE는 마찰 계수가 낮기 때문에 미끄럼 베어링, 기어, 슬라이드 플레이트, 씰, 개스킷, 부싱[47] 등 부품의 미끄럼 작용이 있는 다양한 용도에 사용되며, 아세탈이나 나일론보다 성능이 우수하다.[48]
PTFE 필름은 탄소섬유 복합재료뿐만 아니라 유리섬유 복합재료 생산, 특히 항공우주 산업에서 널리 사용된다. PTFE 필름은 제작 중인 탄소 또는 유리섬유 부품과의 사이에 장벽 역할을 하며, 통기재와 포장재에서는 디벌킹(겹겹이 쌓인 재료 층 사이의 공기를 진공으로 제거하는 과정) 및 복합재료 경화(일반적으로 오토클레이브에서) 시 접합을 밀봉하는 데 사용된다. 여기서 필름으로 사용되는 PTFE는 비생산 재료가 제작 중인 부품에 달라붙는 것을 방지하는데, 이는 비스말레이미드 수지로 미리 함침된 탄소-흑연 또는 유리섬유 층 때문에 부품이 점착성을 띠기 때문이다. 겹겹이 쌓인 상태에 남아 있을 경우 이물질(F.O.D. - foreign object debris/damage)로 간주되는 테플론, 에어위브 통기재 및 백 자체와 같은 비생산 재료가 PTFE 필름에 의해 제작 중인 부품에 달라붙는 것을 방지한다.
극도의 비활성 및 높은 내열성으로 인해 PTFE는 특히 산, 알칼리 또는 기타 화학 물질을 사용하는 응용 분야에서 호스 어셈블리, 팽창 조인트, 및 산업용 배관의 라이너로 자주 사용된다. 마찰이 없는 특성으로 인해 점도가 높은 액체의 흐름이 개선되고 브레이크 호스와 같은 응용 분야에 사용할 수 있다.
PTFE 건축용 막은 유리섬유 직물 기반 천에 PTFE를 코팅하여 만들어지며, 텐트 구조물에 사용되는 가장 강하고 내구성이 뛰어난 재료 중 하나이다.[49] PTFE 장력 막을 특징으로 하는 주목할 만한 구조물에는 런던의 O2 아레나 (The O2 Arena), 남아프리카 공화국의 모세스 마비다 스타디움 (Moses Mabhida Stadium), 스페인의 메트로폴리타노 스타디움 (Metropolitano Stadium), 그리고 호주의 시드니 풋볼 스타디움 지붕이 포함된다.[50]
전기 기기 관련이나 고온 부식성 유체를 다루는 화학 기계적 용도에서 널리 가공용 소재로 이용된다. 튜브, 호스, 테프론 시트, 다양한 패킹, 박리제, 절연재, 단열재, 점착 테이프, 활주재, 제조(식품, 플라스틱 필름, 고무, 세라믹스), 내열 컨베이어 벨트, 테프론 코팅, 무전해 니켈-인-PTFE 복합 도금, 활주재, 베어링, 슬리브, 플랜지, 와셔 등의 소재로 사용된다. 윤활이나 발수 기능 향상을 목적으로 다른 합성 수지·유지 등에 대한 첨가제로도 사용된다.
반도체 제조용 각종 약액의 제조, 이송, 저장 등의 플랜트에도 사용되고 있으며, 현대의 최첨단 기술을 뒷받침하는 중요한 물질이다. 불화수소산에도 녹지 않기 때문에, 불화수소산의 운반·저장에는 테프론제 용기가 사용된다.
6. 3. 기타
악기 윤활제, 자전거 윤활제, 그리스, 치실 등 광학 복사 측정, 테플론 코팅 탄환, 폭죽 조성물, 트위스트 퍼즐 윤활제, 반도체 제조용 약액 제조, 이송, 저장 플랜트, 식품 가공 장비 비점착성 코팅, 보디 주얼리, 제본 도구, 납땜 제거 펌프 팁 등으로 사용된다.7. 안전성
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 자체는 화학적으로 불활성이며 독성이 없다. 그러나 260°C 정도에서 열화되기 시작하고, 350°C 이상에서는 분해되며, 그 이상에서는 열분해가 발생한다.[70] 주요 분해 생성물은 플루오로카본 가스와 승화물이며, 테트라플루오로에틸렌(TFE)과 디플루오로카르벤 라디칼(RCF2)을 포함한다.[70]
1955년에 실시된 동물 실험에서는 250°C 이하의 온도에서는 건강에 유의미한 양의 분해 생성물이 생성될 가능성이 낮다는 결론을 내렸다.[71] 그 이상의 온도에서는 분해 부산물이 사람에게 유사 인플루엔자 증상(중합체 연기열)을 유발할 수 있다.[73] 다만 사람의 경우 신선한 공기를 쐬면 하루 이틀 안에 증상이 사라진다.[78] 사람의 중합체 연기열 사례 대부분은 PTFE로 오염된 담배를 피우는 것에 기인하지만,[78] PTFE 부품 근처에서 용접을 한 사람들에게서도 발생한 사례가 있다.[78]
일반적으로 PTFE 코팅 조리기구를 사용할 때, 고기는 보통 204°C에서 232°C 사이에서 튀겨지고, 대부분의 식용유(정제된 홍화유와 아보카도유 제외)는 260°C에 도달하기 전에 연기를 내기 시작하기 때문에 위험한 온도에 도달할 가능성은 낮다.
트리플루오로아세트산나트륨 및 유사한 화합물인 클로로디플루오로아세트산나트륨은 모두 PTFE가 열분해될 때 생성될 수 있으며, 더 긴 사슬의 폴리플루오로 및/또는 폴리클로로플루오로(C3-C14) 카르복실산을 생성하는데, 이들 역시 지속성이 강할 수 있다. 이러한 생성물은 증발성 습지에 축적될 수 있으며 습지 식물 종의 뿌리와 종자에서 발견되었지만, 식물의 건강이나 발아 성공률에 부정적인 영향을 미치는 것으로 관찰되지는 않았다.[78]
7. 1. PFOA(과불화옥탄산) 문제
테프론 코팅 프라이팬 가열 및 조리 시 퍼플루오로옥탄산염(PFOA)과 같은 독성 물질이 생성된다. PFOA는 쥐를 이용한 동물 실험에서 기형, 성적 미발달, 간 독성을 유발했으며, 사람에게 직접 노출될 경우 폐부종, 기도 자극 등 호흡기 질환을 유발할 수 있다.[108] 2003년 7월 대구 부근 거주 남녀 각 25명을 조사한 결과, 혈중 PFOA 농도는 여성이 88.1ppb, 남성이 35.5ppb로 검출되었는데, 이는 다른 국가에 비해 매우 높은 수치이다.[109]그러나 미국 질병예방본부(CDC)는 인체의 퍼플루오로 화합물(PFOA를 포함한 13종류의 화합물) 노출과 인체 유해성 간 명확한 관련성은 확립되지 않았다고 밝혔다. 2007년 존스 홉킨스 의학부 연구진은 출생 시 PFOA 레벨이 높았던 유아와 저체중, 작은 머리 크기 간 관련성은 적으나 통계적 유의성은 가진다고 보고했지만, 이 결과는 신중한 검토가 필요하다고 언급했다.[110] 이처럼 PFOA 유해성은 여전히 논란의 여지가 있다.
과거 PTFE 제품(예: 논스틱 코팅 조리기구) 제조에 과불화옥탄산(PFOA)이 사용되었는데, 이는 노출된 사람에게 발암물질이 될 수 있다.[75] 이 화학 물질을 사용하는 공장 근로자나 인근 주민, 스키 왁스나 얼룩 방지 직물 코팅 등 PFOA 포함 제품에 정기적으로 노출되는 사람들의 혈액에서 PFOA 수치가 높게 나타났지만, 논스틱 조리기구는 주요 노출 원인이 아닌 것으로 밝혀졌다. 제조 과정에서 PFOA가 연소되어 최종 제품에는 존재하지 않기 때문이다.[78]
2005년, 미국 환경보호청 과학 자문위원회는 테플론 제조 과정에 사용되는 PFOA가 "발암 가능성이 높다"고 밝혔다.[103] 과거 조리기구 등에 PTFE를 코팅하는 데 PFOA가 사용되어 사회 문제가 되었다. PFOA를 제조하는 듀폰사는 여러 소송을 받고 2015년 이후 이 화합물을 제조 공장에서 99.9% 배출하지 않기로 합의했다.[104] 이 합의는 조리기구뿐만 아니라 식품 포장, 의류, 카펫 등에도 적용되었다. 연구에 따르면 조리기구에 남아 있는 PFOA는 검출 한계 이하이다.[105] 또한 2015년 이후 전 세계적으로 PFOA 사용이 금지되었으므로 현재 조리기구에는 사용되지 않는다.[106] 2013년 이후 PFOA를 사용한 논스틱 코팅 조리기구는 제조되지 않으며,[76] 미국에서는 더 이상 PFOA를 생산하지 않는다.[75]
7. 2. 조류에 대한 영향
PTFE영어 가열 시 발생하는 연기는 조류에게 치명적일 수 있다.[72] 1973년 듀폰의 Haskell 연구소 연구에 따르면, 280°C로 가열된 PTFE 조리기구에서 발생하는 연기에 4시간 노출되면 앵무에게 치명적이었다.[74] 이는 열분해된 버터의 연기가 조류에게 치명적이 되는 데 필요한 260°C보다 높은 온도였다.[74] 따라서 조류를 사육하는 환경에서는 PTFE 코팅 조리기구 사용에 주의해야 하며, 가공된 조리기구에는 이러한 주의사항이 적혀 있다.8. 유사 폴리머
과불소알콕시알케인(PFA)과 불소화 에틸렌 프로필렌(FEP)은 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE, 테플론)과 유사한 조성을 가진 폴리머이다. 이들은 PTFE의 낮은 마찰계수와 비반응성을 유지하면서도 더 쉽게 성형할 수 있다는 장점이 있다. FEP는 PTFE보다 부드럽고 533,000에서 녹으며, 투명하고 햇빛에 대한 내성이 높다.[94]
9. 생산자
일본에서는 AGC(AGC), 다이킨(DAIKIN) 등이 생산하고 있다. 세계적으로는 3M(생산 중지), 동월그룹(Dongyue Group), 구자라트 플루오로케미칼(Gujrat Fluorochemical Limited), 할로폴리머(Halopolymer), 켐얼스 컴퍼니(The Chemours Company) 등이 생산하고 있다.[1]
할로폴리머(Halopolymer)는 1940년대에 설립된 러시아 최대 규모의 불소화학 제조업체로, 형석과 공업염을 주원료로 하여 무수불화수소산(AHF), R-22, HFP(C3F6), PTFE 수지 등을 자체적으로 일관 생산하고 있다.[1] 우랄켐(Uralchem)의 100% 자회사이다.[1]
참조
[1]
웹사이트
poly(tetrafluoroethylene) (CHEBI:53251)
http://www.ebi.ac.uk[...]
2012-07-12
[2]
웹사이트
PTFE
https://web.archive.[...]
2012-02-16
[3]
웹사이트
The History of Teflon Fluoropolymers
https://www.teflon.c[...]
2021-02-03
[4]
서적
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