设备腐蚀与控制技术
现代化工设备的腐蚀问题及其防护技术

现代化工设备的腐蚀问题及其防护技术随着科学技术的不断发展,现代化工设备在生产过程中发挥着越来越重要的作用。
随之而来的问题之一就是设备的腐蚀问题。
腐蚀是指物质在与周围环境接触的过程中,受到化学、电化学、或电学作用而遭受破坏的现象。
腐蚀是化工设备常见的问题之一,不仅影响设备的正常使用寿命,还可能导致设备事故,产生严重后果。
对于现代化工设备的腐蚀问题,采取有效的防护措施显得尤为重要。
一、现代化工设备腐蚀问题的原因设备腐蚀问题的发生有很多原因,主要包括以下几点:1. 介质的腐蚀性:介质中的酸、碱、盐、氧化剂等物质,对设备的金属材料会产生腐蚀作用。
2. 温度、湿度和压力:工作条件中的高温、潮湿以及高压环境都会加速腐蚀的过程。
3. 金属材料的选择:不同的金属材料对于不同的介质有不同的耐腐蚀性,如果选用不当,就会导致腐蚀问题。
4. 设备结构设计不合理:设备内部结构设计不合理,导致介质停滞或者局部腐蚀。
二、现代化工设备腐蚀防护的技术手段为了有效解决现代化工设备腐蚀问题,需要采取一系列的腐蚀防护技术手段,主要包括以下几种常见方法:1. 金属材料的选用选择抗腐蚀性能较好的金属材料是预防腐蚀的首要步骤。
一般来说,不锈钢、镍合金等金属具有较好的耐腐蚀性能,适合于现代化工设备的制造。
对于一些特殊情况,还可以采用聚合物、陶瓷等非金属材料来代替金属材料,以达到抗腐蚀的目的。
2. 表面涂层技术表面涂层技术是一种常见的腐蚀防护手段,通过在金属表面涂覆一层防腐蚀材料,形成保护膜,从而阻隔介质对金属的腐蚀。
常用的涂层材料包括涂漆、镀层、热浸镀锌等,选用合适的涂层材料可以有效延长设备的使用寿命。
3. 电化学保护技术电化学保护技术是利用外加电流或者外加电势来改变金属表面的电化学性质,从而有效地减缓金属腐蚀的速度。
常见的电化学保护技术包括阴极保护、阳极保护以及电化学溶解沉积等方法。
4. 材料改性技术通过对金属表面进行改性处理,例如喷涂、喷焊、热喷涂等方法,可以改变金属表面的化学性质和物理性质,提高金属的耐腐蚀能力。
设备防腐蚀管理制度度

设备防腐蚀管理制度度一、总则为了保障设备的安全运行和延长设备的使用寿命,防止设备因腐蚀而造成的损坏和事故,制定设备防腐蚀管理制度,规范设备的防腐蚀工作,提高设备的抗腐蚀能力,确保设备的正常运行和安全生产。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备的防腐蚀管理工作。
三、责任主体1. 公司领导层负责设备防腐蚀管理工作的组织和领导;2. 设备管理部门负责设备防腐蚀管理工作的具体落实;3. 设备使用单位负责设备日常防腐蚀工作的执行。
四、设备防腐蚀管理1. 设备防腐蚀工作需建立健全的防腐蚀管理制度和规章制度,明确责任、权力、权限和管理程序;2. 严格执行设备的防腐蚀检查和维护计划,确保设备的防腐蚀工作全面、有序、规范进行;3. 设备防腐蚀工作需建立相应的档案和台账,实行台账管理,并对设备的防腐蚀情况进行定期检查、评估和总结。
五、设备防腐蚀管理措施1. 设备选材采用抗腐蚀材料,按要求执行设备材料选择标准;2. 设备外涂层防腐蚀处置,对设备外表面进行防腐蚀处理,采用防蚀涂层,确保设备外表面不受腐蚀;3. 设备内防腐蚀处置,对设备内部进行防腐蚀处理,采用防蚀涂层或防腐蚀材料,确保设备内部不受腐蚀;4. 设备定期清洗和维护,定期对设备进行清洗和维护,及时清除设备表面和内部的腐蚀产物和污物,保持设备的清洁和干燥;5. 设备防腐蚀检查,定期对设备进行防腐蚀检查和评估,发现腐蚀问题及时采取措施进行修复或更换。
六、设备防腐蚀管理风险控制1. 设备防腐蚀管理需建立风险评估和控制制度,对设备腐蚀产生的各种风险进行评估和控制,确保设备的安全运行;2. 设备防腐蚀管理需建立事故预防和应急处置制度,对设备腐蚀可能引发的事故进行预防和应急处置措施,加强设备的安全管理和风险防范。
七、设备防腐蚀管理绩效评价1. 设备防腐蚀管理需建立绩效评价体系,对设备防腐蚀工作的执行情况和效果进行定期评价,发现问题及时采取措施进行改进;2. 设备防腐蚀管理需建立奖惩机制,对设备防腐蚀工作的优秀单位和个人进行表彰和奖励,对不履行防腐蚀管理职责的单位和个人进行处罚。
石油钻井机械设备腐蚀因素及防治技术

石油钻井机械设备腐蚀因素及防治技术摘要:油钻井机械设备是石油勘探和开采的重要工具,其正常运行和安全性直接关系到油田的生产效率和经济效益。
然而,在恶劣的工作环境下,这些设备容易受到腐蚀的影响,导致性能下降、寿命缩短,甚至引发事故。
为了保证设备的可靠性和安全性,必须采取有效的腐蚀防治技术来减少腐蚀的发生和进一步损坏。
本文结合实际,对石油钻井机械设备防腐控制的作用于控制技术进行分析。
关键词:石油工程;钻井机械;设备腐蚀;防治技术引言石油钻井机械设备在作业过程中容易受到腐蚀的影响,导致设备性能下降、寿命缩短甚至发生事故。
因此需要结合实际情况,采取有效的防治技术对存在的问题处理,保证机械设备不受到影响。
1石油钻井机械设备防腐控制的作用石油钻井机械设备在恶劣的工作环境中经常接触到腐蚀性物质,如盐水、酸性溶液和高温高压气体等,因此进行防腐控制对于设备的正常运行和寿命的延长至关重要。
首先,防腐控制有效阻止腐蚀物质对机械设备表面的侵蚀。
选择适合的防腐涂层或涂料,在机械设备表面形成一层保护膜,防止腐蚀物质直接接触金属表面,减少腐蚀的发生。
其次,防腐控制减少设备的损耗和损坏。
腐蚀会导致设备表面的金属材料逐渐腐蚀、磨损甚至破裂,从而影响设备的性能和可靠性。
有效的防腐控制,降低设备的维修频率和维修成本,延长设备的使用寿命。
其三,防腐控制还能提高工作安全性。
腐蚀会导致设备的结构强度下降,从而增加事故发生的风险。
对机械设备进行防腐处理,保证设备的结构完整性和稳定性,减少事故的发生,保障工作人员的安全。
2石油钻井机械设备腐蚀因素石油钻井机械设备在工作过程中会面临多种腐蚀因素,这些因素会导致设备的腐蚀和损坏,以下是一些常见的腐蚀因素。
2.1盐水腐蚀石油钻井过程中使用的钻井液中含有盐分,当盐水与机械设备表面接触时,会引起盐水腐蚀,导致设备表面的金属材料受损。
在钻井过程中,钻井液中的盐分成分是一个重要的腐蚀因素。
当钻井液中的盐水与机械设备表面接触时,会引发盐水腐蚀问题。
设备防腐蚀管理规定

设备防腐蚀管理规定
是为了保护设备,延长设备的使用寿命,防止设备腐蚀损坏,确保设备的安全性和可靠性。
下面是设备防腐蚀管理规定的一些常见内容:
1. 设备防腐蚀责任:明确设备防腐蚀的责任归属,包括设备使用单位、设备维护单位、设备检测单位等,各个责任单位要明确相应的职责和义务。
2. 设备腐蚀防护标准:制定设备腐蚀防护的标准要求,包括设备表面涂层材料、涂层厚度、防护层的耐蚀性能等方面的指标。
3. 设备腐蚀监测要求:明确设备腐蚀监测的方法和要求,包括定期进行设备表面的检查和测试,检测设备是否出现腐蚀现象,及时采取预防措施。
4. 设备腐蚀防护技术要求:明确设备腐蚀防护的技术要求,包括设备涂层材料的选择、施工工艺、设备防腐蚀措施的执行等方面。
5. 设备腐蚀防护管理措施:明确设备腐蚀防护的管理措施,包括设备防腐蚀的日常管理制度、设备涂层的定期维护和保养、设备防腐蚀的事故应急措施等方面。
6. 设备腐蚀防护培训要求:要求设备使用单位、设备维护单位对相关人员进行设备腐蚀防护知识的培训,提高工作人员的安全意识和操作水平。
以上仅为设备防腐蚀管理规定的一些常见内容,具体规定可以根据实际情况进行制定和完善。
腐蚀及腐蚀控制

建立数字化防腐管理系统,整合腐蚀数据、设备运行数据等,实现智能化分析和 决策支持。
环境友好型防腐技术的探索
绿色防腐涂料
研发低毒、低挥发性有机化合物(VOC)的环保型防腐涂料, 降低对环境和人体的危害。
微生物防腐技术
利用微生物代谢产物对金属进行防腐蚀处理,具有环保、高 效、低成本等优点。
3
残余应力
金属制造过程中产生的残余应力可以提高腐蚀速 率。
03
腐蚀控制方法
防腐材料选择
耐腐蚀材料
选择对特定腐蚀介质具有 高耐受性的材料,如不锈 钢、钛合金、工程塑料等。
复合材料
利用两种或多种材料的特 性,通过复合形成具有优 异耐腐蚀性能的复合材料。
表面改性
通过物理或化学方法改变 材料表面的性质,以提高 其耐腐蚀性能。
这些技术的应用可以有效地保护建筑 物的结构和材料,延长建筑物的使用 寿命,提高建筑的安全性和耐久性。
在建筑行业中,常用的腐蚀控制技术 包括防锈涂料、耐候钢、防腐木等。
交通运输行业
1
交通运输行业是腐蚀控制技术应用的另一个重要 领域,因为该行业涉及到大量的金属结构和设备, 如车辆、船舶、飞机等。
2
在交通运输行业中,常用的腐蚀控制技术包括防 腐涂层、防锈油、金属喷涂等。
对某些金属,通过外加电流使其阳极氧化,形成致密的保护膜。
牺牲阳极保护
利用电位较负的金属作为牺牲阳极,为被保护金属提供电子,降低 腐蚀速率。
环境控制与缓蚀剂
环境控制
通过改变环境条件,如温度、湿度、pH值等,以降低腐蚀速率。
缓蚀剂
在腐蚀介质中添加少量缓蚀剂,通过化学作用抑制金属的腐蚀反应。
防锈包装
将金属物品包装在防锈材料中,以隔绝空气和水分,防止腐蚀发生。
设备防腐蚀管理规定模版

设备防腐蚀管理规定模版一、概述设备防腐蚀管理是确保设备长期正常运行的重要工作,保护设备免受腐蚀的损害。
本文旨在规范设备防腐蚀管理工作,确保设备的安全可靠性和运行效率。
二、责任与义务1. 设备管理部门负责设备防腐蚀管理工作,并委派专人负责具体实施。
2. 设备防腐蚀管理人员应具备相关专业知识,并按照规定参与培训和考核。
3. 其他相关部门应积极配合设备防腐蚀管理工作,提供必要的协助和支持。
三、设备防腐蚀管理流程1. 设备防腐蚀评估和监测:定期对设备进行防腐蚀评估和监测,依据设备特点确定合适的评估和监测方法。
2. 防腐蚀措施制定与实施:根据设备评估结果和要求,制定相应的防腐蚀措施,并按计划进行实施。
3. 防腐蚀材料选择:选择符合要求的防腐蚀材料,并按照规范进行材料验收和管理。
4. 防腐蚀工艺与施工:制定防腐蚀工艺和施工方案,并按照规范进行施工,确保施工质量和安全。
5. 防腐蚀设备维护与检修:定期进行设备的防腐蚀维护和检修,确保设备的长期使用寿命和安全运行。
6. 防腐蚀事故处理与事后分析:对发生的防腐蚀事故进行及时处理,并进行事后分析,查找原因,采取措施防止再次发生。
四、设备防腐蚀管理的主要内容1. 管理制度建设:建立健全设备防腐蚀管理制度,明确各类设备的防腐蚀部位、期限和方法。
2. 设备防腐蚀计划制定:制定年度设备防腐蚀计划,明确工作任务、时间要求和责任人。
3. 防腐蚀材料管理:建立防腐蚀材料管理制度,规范材料采购、验收和使用。
4. 防腐蚀工艺技术规范:编制设备防腐蚀工艺技术规范,明确施工要求和验收标准。
5. 防腐蚀设备维护与检修:建立设备维护与检修制度,包括涂层维护、设备清洗等。
6. 防腐蚀事故处理与事后分析:建立防腐蚀事故处理制度,及时处理事故并分析原因。
7. 设备防腐蚀管理评估:定期进行设备防腐蚀管理评估,及时调整和改进管理措施。
五、设备防腐蚀管理的重点注意事项1. 设备评估和监测要全面、准确,确保对可能受腐蚀损害的部位及时发现和处理。
腐蚀控制技术

三、金属表面钝化
• 化学钝化。金属与某些物质发生了化学反应,产 物在金属表面形成钝化膜,称化学钝化。能使金 属钝化的物质称钝化剂。自钝化金属。不锈钢。
• 阳极钝化。同阳极极化一样,钝化后金属电位强 烈正移,(钝化的另一个明显特征)。通过外加 电流使阳极极化可引起金属钝化,这称为阳极钝 化或电化学钝化,这是阳极保护技术的原理。
腐蚀控制技术
腐蚀控制技术和密封技术均为防止泄 漏的技术,是化工安全技术体系的重要组 成部分。本章简要介绍金属材料电化学腐 蚀的理论,重点讨论电化学腐蚀控制技术。
第一节 电化学腐蚀 第二节 几种常见的局部腐蚀 第三节 常用腐蚀控制技术
腐蚀控制技术
本章学习目标: • 结合物理化学中的电化学部分,深入了解电化学
第一节 电化学腐蚀
一、金属材料的腐蚀
• 腐蚀是指材料在其内部介质或外部环境的作用下 产生破坏或变质。
• 按照腐蚀机理,腐蚀可分为电化学腐蚀、化学腐 蚀和物理腐蚀。物理腐蚀是指材料在介质中的溶 解。化学腐蚀是指材料与其内部或外部的介质发 生化学作用,产生破坏或变质。
• 电化学腐蚀比化学腐蚀普遍得多也强烈得多,是 金属腐蚀的主要原因。
• 共同点:氧化剂在阴极得到电子使阴极去极化。
3. 宏观与微观腐蚀电池
1)宏观腐蚀电池
• 为什么换热器的腐蚀通常是高温部分腐蚀较低温
部分快?
温差电池
• 为什么盛水钢槽在气相与液相的界面处的腐蚀速
度往往较快?
浓差电池
• 什么是电偶腐蚀 ?
电偶腐蚀电池
• 共同点:阳极区和阴极区的尺寸较大,区分明显, 所以称为宏观腐蚀电池,也称大电池。
腐蚀的机理及影响因素,掌握吸氧腐蚀与析氢腐 蚀过程特点。 • 了解局部腐蚀的原因,熟悉常用的腐蚀控制技术。 • 了解化工建筑的防腐蚀技术。
哈尔滨工业大学科技成果——大规模基础设施智慧化腐蚀监测与控制成套技术

哈尔滨工业大学科技成果——大规模基础设施智慧化腐蚀监测与控制成套技术主要研究内容基于腐蚀电化学理论,成功研发出大规模土木工程结构腐蚀监测与控制用成套技术。
在腐蚀监测方面,开发出重大工程结构腐蚀监测软件,采用航天领域应用的先进材料制备技术开发出系列有线及无线腐蚀监测传感器硬件、集成化腐蚀监测系统,能够为土木工程结构腐蚀监测提供成套解决方案。
在腐蚀控制方面,针对已有和新建建筑,分别开发出基于ERA和适于土木工程结构应用的缓蚀剂的被动、主动控制技术,能够有效预防重大土木工程结构的腐蚀,提高重大工程结构的耐久性。
上述成套技术得到了国家自然科学基金重点项目、十一五与十二五国家科技部科技支撑计划等重点资助,并在大连某跨海大桥、吉林省某桥梁、深圳某智能监测大楼等工程中得到应用。
目前部分核心技术已通过吉林省交通运输厅、黑龙江省住房和城乡建设厅鉴定,处于国际先进水平。
主要应用所研发的腐蚀监测与控制成套技术,不但可以广泛应用于土木工程结构,如跨江跨海的超大跨桥梁、用于大型体育赛事的超大跨空间结构、代表城市象征的高层建筑、开发江河能源的大型水利工程、用于海洋油气资源开发的大型海洋平台结构以及核电站建筑与核废料的储存结构等,还可以应用于石油、化工等领域的基础结构。
主要技术指标所开发的大规模土木工程结构腐蚀监测系统,是基于腐蚀的本质——电化学过程而建立的,能够直接揭示腐蚀的本质特征。
同时,监测系统的设计过程中,充分考虑到土木工程结构的特殊性,本着“即插即用”的设计理念,大大降低了监测系统布设的施工难度和成本。
所开发的腐蚀监测系统,不但能准确监测腐蚀介质电阻RC、腐蚀反应电阻Rt、界面双电层电容Cdl、弥散阻抗ZCPE、扩散Warburg阻抗ZW等,还能监测表征局部腐蚀的电化学噪声(EN)信号,其中电流与电压信号精度分别不低于1mA与1mV。
所建立的重大土木工程结构腐蚀控制系统,能够分别满足新建结构与已有结构的需求。
采用多指标优化设计方案,得到最优的ECR腐蚀被动控制技术,并采用先进的碳纤维材料构建腐蚀被动控制系统,使得已有建筑侵蚀粒子去除率提升80%,大大降低了重大土木工程结构的腐蚀进程。
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设备腐蚀与控制技术(八)耐蚀非金属材料及应用一、耐蚀塑料1.高分子热塑性塑料(1)聚氯乙烯(PVC) 聚氯乙烯塑料是以PVC树脂为主要原料,加入其它添加剂,经过捏和、混炼、加工成型等过程制得。
根据增塑剂的加入量的不同,分硬聚氯乙烯、软聚氯乙烯两大类。
硬聚氯乙烯具有较高的机械强度和刚度,一般可以用作结构材料。
它具有优良的耐化学腐蚀性,当温度低于50℃时,除强氧化性酸外,耐各种浓度的酸、碱、盐类的侵蚀。
在芳香烃、氯化烃和酮类介质中,硬PVC溶解或溶胀,但不溶于其它有机溶剂。
其耐热性常用马丁耐热温度表示,为65℃。
实际使用中的硬PVC塑料的使用温度常根据其使用条件的不同而不同,如介质腐蚀性越强,使用温度越低。
另外,作为受力构件使用时,应力越高,使用温度下降。
硬PVC 塑料由于其一定的机械性、优良的耐化学腐蚀性,更因为其来源广泛,价格便宜,且比重轻,吊装方便,焊接、成型性能良好,易加工,而成为化工、石油、染料等工业中普遍使用的一种耐腐蚀材料。
硬PVC塑料常用来作塔器、储槽、排气筒、泵、阀门及管道。
由于硬PVC 线膨胀系数较大,较高的温度会造成较大的应力,因而在设计PVC设备、管道及固定安装时,必须考虑这一特点。
软PVC由于加入大量的增塑剂,质地较软,强度低,刚性差,耐热性不如硬PVC,耐化学性与硬PVC近似,主要用于制造密封垫片、密封圈及软管,还适用于大型设备衬里。
(2)聚丙烯(PP) PP树脂根据合成过程中使用催化剂的不同,所得分子结构有所不同。
其耐蚀性、物理机械性及耐热性等与其结晶性有密切的关系。
一般来说,结晶度越高,耐蚀性越好。
它对于无机酸碱盐化合物,除氧化性的介质外,接近100℃无破坏作用。
室温下,PP在大多数有机溶剂中不溶解。
某些氯化烃、芳烃和高沸点脂肪烃能使PP溶解。
且溶胀度因温度升高而升高。
聚丙烯耐热性较高,在熔点以下,材料具有很好的结晶结构。
其使用温度为110℃~120℃,无外力时,可达到150℃。
PP的高度结晶性,使其具有较好的机械强度,常温下,可用作结构材料,但其刚性因温度升高而降低较大,因而在高温下,不宜作结构设备。
与PVC比较,当温度大于80℃时,PVC 已完全失去强度,而PP仍可保持一定的强度,作为耐蚀材料使用。
PP常用于化工管道、储槽、衬里等。
在实际使用安装时,因其热膨胀系数较大,需考虑安装热补偿器,另外,采用无机填料增强PP,可提高其强度、抗蠕变性。
如使用玻纤增强PP 制造保尔环及阶梯环。
若用石墨改性,可制成石墨换热器。
(3)氟塑料含氟原子的塑料总称氟塑料。
由于分子结构中含有氟原子,使聚合物具有极为优良的耐蚀性、耐热性、电性能和自润滑性。
主要品种有聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚全氟乙丙烯。
聚四氟乙烯具有高热稳定性,可在200℃下长期使用;有优异的耐化学腐蚀性,除熔融的碱金属或其氨溶液、三氟化氯及元素氟在高温下对它发生作用外,其它任何浓度的强酸、强碱、强氧化剂和溶剂对它都不起作用。
另外,聚四氟乙烯的另一大特点是由于聚四氟乙烯分子间作用力小,表面能低,具有高度的不粘性,很好的润滑性,常用于轴承、活塞环等润滑部件。
聚四氟乙烯的机械强度一般,其优点体现在高低温下的机械强度。
但蠕变现象严重,刚性低,不易作刚性材料。
聚四氟乙烯的主要缺点是其成型加工困难,不能用一般热塑性塑料的成型加工方法来加工,只可采用类似粉末冶金的方法把聚四氟乙烯粉末预压成型,再烧结成型。
聚四氟乙烯主要用于衬里材料,其不粘性使其衬里工艺较困难,可采用深层或板衬形式。
一般用于管道、管件、阀门、泵、容器、塔等设备衬里防腐。
其它氟塑料由于分子结构上不全为氟原子组成,因而其耐蚀性、耐热性比聚四氟乙烯稍差。
但其加工性要优于聚四氟乙烯,可用一般塑料加工方法加工,用于制作泵、阀、棒、管等,还可用于设备的防腐涂层。
(4)氯化聚醚氯化聚醚是一种线型高结晶度热塑性塑料,具有较高的耐热性及耐蚀性。
耐蚀性仅次于聚四氟乙烯,除强氧化剂及酯、酮、苯胺等极性大的溶剂外,能耐大部分酸、碱和烃、醇类溶剂以及油类的作用。
其耐磨性好,尺寸稳定性好。
其抗拉强度与其特性粘度η有关。
[η]≥1.2,可用作结构材料;[η]在0.8~1.2之间,用作涂层。
其加工方法可用一般的加工方法,注射、挤出、模压、焊接、喷涂都可。
氯化聚醚在化工中除了可以加工成管、板、棒及相应的零件外,还常用于涂层和衬里。
(5)聚苯硫醚聚苯硫醚是一种较好的耐高温、耐蚀工程塑料,其耐热性可与聚四氟乙烯、聚酰亚胺媲美,250℃下可长期使用。
线形聚苯硫醚加热或化学交联后,可在290℃下使用,其机械强度高于氯化聚醚,特别是高温机械强度好,抗蠕变性优良。
175℃以下,不溶于所有溶剂,250℃~300℃不溶于烃、酮、醇等,耐酸、碱作用,但不耐强氧化剂的酸,也不耐氟、氯、溴介质的腐蚀。
聚苯硫醚的主要加工方法有注射、压制、喷涂等,可压制成棒材、板,再制成相应的零件。
另外,还可用热压的方法制作金属泵、阀等的衬里。
目前,国内多采用它作防腐材料。
2.热固性增强塑料热固性增强塑料是一种以合成树脂为基体,以纤维质为骨架的复合材料。
由于它具有重量轻、强度高、耐腐蚀、成形性好、适用性强等优异性能,已成为化工防腐工程中不可缺少的材料之一。
热固性增强塑料的强度主要由骨架材料纤维质承受,合成树脂粘附于纤维骨架,是传递力的介质。
增强塑料的性质不仅取决于骨架纤维材料、合成树脂,还与树脂与纤维的粘结性有关。
增强塑料的树脂与纤维界面间粘结性决定了其物理化学性能,纤维表面因为拉丝的需要,沾有石蜡等浸润剂,会严重影响玻纤与合成树脂的粘结力。
因此,玻纤表面的处理是改善纤维与树脂间粘结性的关键。
工程中常采用偶联剂对玻璃纤维进行表面处理,目的是使增强塑料界面粘合从物理结合变为化学结合,以提高纤维与树脂的粘结力,从而使复合材料具有较高的刚性及强度。
(1)增强塑料常用合成树脂①酚醛树脂酚醛树脂是酚类化合物与醛类化合物在催化剂的作用下,缩合而成的一类化合物的总称。
其特点是耐化学性好,在非氧化性的酸中稳定。
但不耐碱及氧化性酸。
耐热性较好,其马丁耐热温度为120℃。
为了克服酚醛树脂耐碱性差的缺点,可引入α,γ-二氯丙醇。
另外,根据施工的需要,还常引入稀释剂如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙醇等来调节树脂粘度。
②呋喃树脂呋喃树脂种类较多,一般分为以糠醇为基础单体合成的糠醇系呋喃树脂、以糠醛为基础单体合成的糠醛系呋喃树脂及改性呋喃树脂三大类。
呋喃树脂具有良好的耐酸、耐碱性,可在酸、碱交替的介质中使用,但对强氧化性酸如浓H2SO4、HNO3及其它氧化性介质不耐蚀。
呋喃树脂由于固化程度较高因而具备良好的耐溶剂性及耐热性,其耐热温度可达180℃~190℃。
呋喃树脂性脆,可通过加入增塑剂如苯二甲酸二丁酯,或其它树脂如环氧树脂来加以改性。
呋喃树脂的另一个特点就是对光滑无孔的基材粘结性差,而对多孔表面材料有好的浸渍渗透和粘结性。
③环氧树脂环氧树脂是含有环氧基的高聚物的统称。
环氧树脂种类很多,但在防腐工程中使用最广泛的是环氧氯丙烷与双酚A。
环氧树脂化学性质稳定,耐稀酸、碱,但在浓碱及加热情况下易为碱所分解。
其机械强度主要体现为抗弯强度较高,具有柔韧性。
另外,由于环氧树脂含有许多强极性基,因而具有很强的粘结力,可粘结金属、非金属与多种材料,因而广泛用于玻璃钢、粘结剂、涂料等。
环氧树脂的耐热温度(马丁耐热温度)为105℃~130℃,使用温度应根据实际应用条件而确定,如在酸碱浓度较高的环境下,其使用温度大大下降,只可在常温下使用,在非腐蚀性条件下,固化物使用温度大于100℃。
④不饱和聚酯不饱和聚酯是聚酯树脂的一类。
它是由不饱和二元酸及其酸酐或饱和多元酸及其酸酐与二元醇经缩聚而成的合成树脂。
不饱和聚酯的最大优点就是成型工艺优良,固化后的综合性能良好。
其力学性能介于环氧与酚醛之间。
不饱和聚酯不耐氧化性介质,耐碱、耐溶剂性能差,耐温性较差,且随温度的上升,老化加速,这些缺点可通过在树脂结构中引入其它单体加以改进。
(2)增强塑料成型工艺①手糊法在基体或表面上以手工辅衬玻璃纤维制品并同时涂刷树脂而迭合成型的。
这种方法操作简易,无需复杂的专用设备,且不受制品尺寸限制,因而在防腐工程上应用广泛。
常用在非标准大型玻璃钢化工容器的制备。
缺点是制品机械强度低,质量不稳定,生产效率低。
②缠绕法将玻璃布或玻璃纤维浸润树脂后,在常温或加温的条件下,用手工或机械的方法将其缠绕在模具或被衬物的表面上经固化而成。
润湿后的玻璃纤维制品可趁湿缠绕,也可经烘干再缠绕。
这种方法生产的制品比强度高,质量稳定,易于实现机械化施工,适宜于制备如管道、容器、氧气瓶等圆筒形制品。
缺点是需要专业的缠绕设备,且施工局限性大,不易制作形状复杂的零部件。
③模压法在金属模具内,将已预先处理好的浸有树脂并经烘干的玻璃纤维制品叠合,或浸有树脂的玻璃纤维叠合,然后经加温加压成型。
此法制得的产品机械强度高,尺寸准确,质量稳定,且可制作较复杂结构。
适用于压制法兰、管件等小型零件,也可用来制作泵、阀等。
但难以制作大型的玻璃钢制品。
④喷射法利用喷枪将树脂和固化剂喷射成细粒,并与由喷射器上的切割装置喷射出来的短纤维混合,随即喷涂于模具上,再经滚压而成。
此法制得的制品质量稳定,生产效率高,但需特殊的喷射装置,树脂耗量大,劳动条件差,产品的机械强度也较低,目前应用较少。
无论采用上述哪种工艺,都要求玻璃纤维要均匀分布;树脂要适量且均匀,树脂含量过多,则强度降低,树脂含量过低,玻纤暴露,耐蚀性下降。
二、不透性石墨不透性石墨材料是非金属材料中唯一具有优良导电、导热性能的材料,其线膨胀系数较其它材料小,化学稳定性高,且具有良好的机械加工性能,因此不透性石墨常用来制作传热、传质设备,反应设备及流体输送设备。
用不透性石墨制成的传热设备,由于传热效率高,耐蚀性好,使用最为广泛。
石墨板未浸渍前较疏松,机械强度低,加工易破坏,且不易保证加工精度,经不透性处理后,不透性石墨的强度都较石墨本身高。
不透性石墨可进行各种机械加工,如车、刨、锯、钻、铣等。
不透性石墨的耐蚀性与耐热性由合成树脂和石墨共同确定。
石墨本身在450℃以下对大多数腐蚀介质具有很高的稳定性,但在空气中,温度高于450℃~500℃时,开始氧化。
1.浸渍石墨浸渍石墨是由人造石墨经合成树脂或其它组分浸渍制取的。
人造石墨在成型烧结过程和石墨化过程中会挥发出低沸点组分,从而产生密布的微孔,经合成树脂浸渍将微孔填塞,所得浸渍石墨具有不透性。
浸渍石墨常用的浸渍剂有酚醛树脂、呋喃树脂、水玻璃、氟树脂等,其中以酚醛浸渍石墨最常用。
酚醛浸渍石墨具有良好的耐酸、耐溶剂性。
耐碱和氧化性酸较差,可加入1,3-二氯丙醇改进其耐碱性。
若经高温处理,树脂开始焦化,其耐酸、耐碱性提高,但机械强度下降。