PFA-material är känt som "kungen av plast" för sin utmärkta korrosionsbeständighet, men det betyder inte att det är kompatibelt med alla kemiska medier. Olika koncentrationer, temperaturer och föroreningskomponenter kommer att ha olika effekter på korrosionsbeständigheten hos PFA. Att klargöra den kemiska kompatibiliteten hos PFA-värmare i olika vanliga media kan hjälpa användare att göra korrekta val och undvika tidiga fel orsakade av mediumfel.
När det gäller sura medier visar PFA utmärkt tolerans mot de flesta oorganiska och organiska syror. För starkt oxiderande syror som koncentrerad svavelsyra, koncentrerad salpetersyra och kromsyra kan PFA förbli stabil även vid höga koncentrationer och höga temperaturer, vilket är betydligt bättre än metallmaterial som rostfritt stål och titan. För reducerande syror som saltsyra och bromvätesyra har PFA också god beständighet, medan titanmaterial snabbt korroderas i saltsyramiljö. För blandade syrasystem som regia och svavelsyra-saltsyra kan PFA fortfarande bibehålla stabiliteten, vilket är en oersättlig fördel med fluorplastvärmare. Det bör noteras att fluorvätesyra kan användas vid rumstemperatur och låg koncentration, men temperaturen och koncentrationen bör kontrolleras strikt.
När det gäller alkaliska medier har PFA också god beständighet. Det är stabilt mot de flesta alkaliska lösningar som natriumhydroxid, kaliumhydroxid och ammoniakvatten vid rumstemperatur och medeltemperatur. Även hög-koncentration av lut vid 50 % koncentration kommer inte att orsaka uppenbar korrosion på PFA under 100 grader. Jämfört med glas- och kvartsvärmare som inte är resistenta mot stark alkali vid höga temperaturer, har PFA uppenbara fördelar i alkaliska uppvärmningsscenarier. I saltlösningsmiljöer som havsvatten, saltlösning och olika elektrolytlösningar är PFA helt opåverkad av kloridjoner och andra saltkomponenter och det finns ingen risk för gropkorrosion alls.
När det gäller organiska lösningsmedel har PFA utmärkt tolerans mot de flesta organiska lösningsmedel inklusive alkoholer, ketoner, estrar, kolväten och klorerade lösningsmedel. Nästan alla vanliga organiska lösningsmedel kommer inte att korrodera PFA-material, vilket gör att PFA-värmare används i stor utsträckning i petrokemiska, farmaceutiska och andra organiska lösningsmedelsuppvärmningsprocesser.
Men PFA har också media som inte lämpar sig för lång-användning. De viktigaste inkluderar: smälta alkalimetaller, elementärt fluor och några starka fluoreringsmedel, som kommer att reagera med PFA vid höga temperaturer; vissa halogenerade kolväten vid höga temperaturer kan orsaka svallning av PFA; dessutom kommer rykande svavelsyra och andra extremt starkt oxiderande miljöer vid ultra-höga temperaturer också att påskynda åldrandet av PFA.
Temperaturen är en viktig faktor som påverkar kemisk kompatibilitet. Nästan alla korrosionsreaktioner accelererar med stigande temperatur. För de flesta media har PFA utmärkt kompatibilitet under 150 grader; vid 150–200 grader kommer korrosionshastigheten för vissa starka korrosiva medier att öka; över 260 grader börjar själva PFA-materialet mjukna och sönderdelas, och långvarig-användning rekommenderas inte.
Tabell 1 Kemisk kompatibilitet för PFA-värmare i vanliga medier
表格
| Kemiskt medium | Koncentration | Temperaturområde | Kompatibilitetsbetyg |
|---|---|---|---|
| Koncentrerad svavelsyra | 98% | Upp till 200 grader | Excellent |
| Koncentrerad salpetersyra | 65% | Upp till 100 grader | Excellent |
| Saltsyra | 37% | Upp till 100 grader | Excellent |
| Fluorvätesyra | <40% | Rumstemperatur - 60 grader | Bra |
| Natriumhydroxid | 50% | Upp till 100 grader | Excellent |
| Aqua Regia | Koncentrerad | Upp till 80 grader | Excellent |
| Havsvatten / saltlake | Mättad | Fullt temperaturområde | Excellent |
| Organiska lösningsmedel | - | Upp till 200 grader | Excellent |
| Chromic Acid Plating Solution | - | 50–70 grader | Excellent |
| Smält alkalimetall | - | Hög temperatur | Rekommenderas inte |
Att förstå reglerna för kemisk kompatibilitet och välja PFA-värmare rimligt kan säkerställa säker och stabil drift av utrustning i olika korrosiva miljöer.
