Vår bambuisoleringsmatta är designad med utsökta rutmönster som ger en modern och minimalistisk touch, vilket gör det till ett mångsidigt val för a...
Se detaljerInom industriområdet, oavsett om en lagringsbana Kan tål kemikalier eller högtemperaturmiljöer beror på dess material, design och tillverkningsprocess. Olika applikationsscenarier har mycket olika prestandakrav för lagringslådor, särskilt när det gäller kemiska kontakt eller miljöer med hög temperatur, är det avgörande att välja rätt lagringsbox. Följande är en detaljerad analys:
Kemisk motstånd
Lagringslåda
Polypropen (PP)
Polypropen har goda syra- och alkali -resistens och kemisk korrosionsbeständighet och är lämplig för lagring av utspädda syror, alkaliska lösningar eller andra svagt frätande kemikalier.
Emellertid har polypropen dålig tolerans mot starka oxidanter (såsom koncentrerad salpetersyra eller koncentrerad svavelsyra), och långvarig kontakt kan orsaka materialnedbrytning.
Högdensitetspolyeten (HDPE)
HDPE har utmärkt kemisk resistens, särskilt stark tolerans mot de flesta syror, alkalier, saltlösningar och organiska lösningsmedel.
Vanligtvis används i den kemiska industrin, lämplig för lagring av måttligt frätande kemikalier.
Polykarbonat (PC)
PC -material har hög styrka och transparens, men dess kemiska resistens är relativt svag och är lätt korroderad av vissa lösningsmedel (såsom ketoner eller aromatiska kolväten).
Metalllagringslådor
Rostfritt stål
Rostfritt stål (särskilt 316 rostfritt stål) är mycket resistent mot korrosion och tål starka syror, starka alkalier och saltspraymiljöer.
Inom den kemiska industrin används ofta rostfritt stålförvaringslådor för att lagra mycket frätande kemikalier såsom klorider eller svavelsyra.
Galvaniserat eller belagt stål
Galvaniserade stål- eller metalllagringslådor med antikorrosionsbeläggningar kan motstå viss kemisk korrosion, men kan misslyckas i starka syra- eller alkali-miljöer.
Andra material
Fiberglasförstärkt plast (FRP)
FRP -lagringslådor är mycket resistenta mot kemikalier och tål en mängd starka syror, starka alkalier och organiska lösningsmedel.
Vanligtvis används i kemiska växter eller laboratorier, lämpliga för att lagra mycket frätande kemikalier.
Keramik eller glas
Keramiska och glasmaterial är mycket motståndskraftiga mot kemikalier, men är bräckliga och inte lämpliga för ofta hantering eller högintensiv användning.
Hög temperaturmotstånd
Plastlagringslådor
Polypropen (PP)
Polypropen är i allmänhet resistent mot temperaturer som sträcker sig från -20 ° C till 120 ° C och tål högre temperaturer (cirka 140 ° C) under korta perioder.
Lämplig för allmänna industriella högtemperaturmiljöer, men inte för extrema högtemperaturscenarier.
Polytetrafluoroetylen (PTFE)
PTFE har extremt hög temperaturbeständighet (upp till 260 ° C) och utmärkt kemisk korrosionsbeständighet.
Lämplig för speciella scenarier som kräver både hög temperaturresistens och kemisk resistens.
Polyamid (PA, nylon)
Nylon har ett temperaturmotståndsområde från 80 ° C till 150 ° C, beroende på modifieringsgraden.
Det kan absorbera fukt eller deformera i miljöer med hög temperatur, så använd med försiktighet.
Metalllagringslådor
Rostfritt stål
Rostfritt stål (särskilt 316 rostfritt stål) kan förbli stabilt vid höga temperaturer, och temperaturmotståndsområdet är i allmänhet -196 ° C till 800 ° C.
Det kan fortfarande motstå oxidation och kemisk korrosion i miljöer med hög temperatur och är lämplig för industriella ugnar eller värmebehandlingsscenarier.
Aluminiumlegering
Temperaturmotståndsområdet för aluminiumlegering är cirka -200 ° C till 200 ° C, vilket är lämpligt för miljöer med låg eller medellång temperatur.
Det kan mjuka upp eller förlora styrka vid höga temperaturer.
Andra material
Keramik eller glas
Keramik och glas har utmärkt temperaturmotstånd och tål temperaturer upp till hundratals grader Celsius.
Men deras sprödhet begränsar deras utbredda användning inom industriområdet.
Sammansatt material
Vissa högpresterande kompositmaterial (såsom kolfiberförstärkt plast) har utmärkt hög temperaturmotstånd och är lämpliga för flyg- eller högtemperaturindustriella tillämpningar.
Inverkan av design och struktur
Tätning
I kemiska eller högtemperaturmiljöer är tätningsprestanda för lagringslådor avgörande. Tätningsremsor av hög kvalitet eller lockkonstruktioner kan förhindra kemiskt läckage eller yttre förorening.
För flyktiga kemikalier kan lagringslådor behöva utrustas med explosionssäkra eller tryckavlastningsanordningar.
Tryckmotstånd
Under höga temperatur- eller högtrycksförhållanden måste lagringslådor ha tillräcklig mekanisk styrka för att undvika deformation eller sprickbildning.
Ribbdesign eller dubbelskiktsstruktur kan förbättra tryckmotståndet för lagringslådor.
Ytbehandling
Ytbeläggning eller plätering kan förbättra den kemiska och höga temperaturmotståndet för lagringslådor. Till exempel:
Epoxihartsbeläggning: Förbättra korrosionsbeständighet.
Högtemperaturfärg: Förbättra temperaturmotståndet.
Genom att välja lämpliga material och mönster baserade på faktiska behov och uppmärksamma dagligt underhåll kan tillförlitligheten och säkerheten för lagringslådor i hårda industriella miljöer säkerställas.