Tin tức ngành

Trang chủ / Tin tức / Tin tức ngành / Điều trị fluorination được sử dụng trên các thùng xếp chồng fluorinated có ảnh hưởng gì đến khả năng chống ăn mòn của chúng?

Điều trị fluorination được sử dụng trên các thùng xếp chồng fluorinated có ảnh hưởng gì đến khả năng chống ăn mòn của chúng?

Cấu trúc cơ bản của thùng xếp chồng fluorinated
Fluorined xếp chồng nòng là các thùng chứa thường được sử dụng để đóng gói, vận chuyển và lưu trữ hóa chất. Cấu trúc của chúng thường được làm bằng polyetylen mật độ cao (HDPE) thông qua việc đúc thổi, và vẻ ngoài của chúng có thể xếp chồng lên nhau, thuận tiện cho việc lưu trữ và vận chuyển. Khi tiếp xúc với một số chất lỏng hoặc khí ăn mòn, cấu trúc phân tử của thùng nhựa thông thường có thể trải qua các phản ứng thẩm thấu, dẫn đến giảm cường độ vật liệu hoặc thậm chí là rò rỉ. Xử lý fluorination là một công nghệ phổ biến để cải thiện khả năng chống ăn mòn của thùng, có thể thay đổi các đặc điểm của bề mặt bên trong của chúng và cải thiện khả năng chống thâm nhập của các chất cụ thể.

Nguyên tắc kỹ thuật của điều trị fluorination
Xử lý fluorination là một quá trình sửa đổi giới thiệu các phân tử fluorine vào bề mặt của nhựa, thường sử dụng fluor hóa pha khí. Quá trình này là để lộ nòng nhựa với một bầu không khí hỗn hợp của flo và nitơ, do đó phần chuỗi polymer của bề mặt phản ứng với fluorine, do đó tạo ra một lớp polymer flo. Lớp được sửa đổi này có thể làm giảm hiệu quả tốc độ khuếch tán của các phân tử thấm cao và cải thiện khả năng kháng hóa học của vật liệu. Vì việc điều trị huỳnh quang chỉ tác động lên bề mặt, cường độ cấu trúc và tính chất vật lý cơ bản của thùng về cơ bản không bị ảnh hưởng.

Cơ chế cải thiện hiệu suất chống ăn mòn bằng lớp flo
Chức năng chính của lớp fluorin là cải thiện khả năng chống thâm nhập của các axit, kiềm, dung môi hữu cơ và các phương tiện ăn mòn khác. Khi các thùng HDPE không được xử lý được tiếp xúc với một số dung môi trong một thời gian dài, các phân tử có thể di chuyển từ thành bên trong ra bên ngoài, gây ra sự xuống cấp cấu trúc. Sau khi xử lý huỳnh quang, liên kết C-F được hình thành bởi các nguyên tử fluorine và nguyên tử carbon có năng lượng liên kết cao hơn, làm cho lớp bề mặt dày hơn và ổn định hơn, và không dễ bị ăn mòn bởi các hóa chất. Ngoài ra, microfilm hình thành trên bề mặt bởi lớp floin có thể ngăn chặn hiệu quả các phân tử hóa học khuếch tán vào nòng súng, làm giảm nguy cơ lão hóa vật liệu.

Tác động của hiệu suất chống ăn mòn đối với phạm vi ứng dụng
Do xử lý fluorination giúp tăng cường đáng kể độ ổn định hóa học của thùng, nên các thùng xếp chồng fluorin có thể được sử dụng rộng rãi để lưu trữ thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, dầu, mực, các sản phẩm hóa học dung môi và các chất lỏng ăn mòn khác. Trong quá trình vận chuyển, điều trị huỳnh quang giúp tránh các vụ tai nạn rò rỉ do mở rộng vật liệu, làm mềm hoặc nứt. Ngay cả trong môi trường nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt, lớp floin vẫn có thể duy trì các đặc tính rào cản tương đối ổn định, do đó cải thiện an toàn lưu trữ và vận chuyển.

Hiệu suất so sánh với các thùng không được điều trị
So với các thùng xếp chồng thông thường chưa được fluorin, các thùng fluorin cho thấy tính thấm khí thấp hơn và tốc độ rò rỉ chất lỏng trong các xét nghiệm chống tăng sinh. Ví dụ, khi chứa các dung môi hữu cơ phổ biến như dichloromethane và toluene, thành thùng flo sẽ không làm mềm hoặc biến dạng nhanh như thùng nhựa thông thường, do đó kéo dài tuổi thọ dịch vụ. Trong điều kiện tĩnh dài hạn, xử lý huỳnh quang cũng có thể làm giảm sự mất bay hơi của nội dung và sự xâm nhập của hơi nước bên ngoài.

Khả năng kiểm soát và hạn chế của điều trị fluorination
Mặc dù điều trị huỳnh quang có tác động tích cực trong việc cải thiện hiệu suất chống ăn mòn, tác dụng của nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như nồng độ khí fluorine, thời gian điều trị, kiểm soát nhiệt độ, v.v ... Điều trị không đúng cách có thể dẫn đến một lớp bề mặt quá mỏng, phản ứng không đồng đều và thậm chí phản ứng bên còn lại. Ngoài ra, không phải tất cả các vật liệu nhựa đều phù hợp để sửa đổi huỳnh quang, và một số chất phụ gia có thể phân hủy và tạo ra các chất có hại trong quá trình phản ứng. Mặt khác, điều trị fluorination chủ yếu để sửa đổi bề mặt và thiết kế kết cấu bổ sung vẫn được yêu cầu để bảo vệ chống lại tác động cơ học hoặc đâm thủng.

Tác động của fluorination đến tính bền vững
Khả năng chống ăn mòn được cải thiện của các thùng xếp chồng fluorin cũng gián tiếp kéo dài tuổi thọ dịch vụ của chúng và giảm số lượng container bị loại bỏ do thiệt hại ăn mòn. Điều này có lợi cho việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát chất thải ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, do sự hiện diện của lớp fluorin, quá trình tái sinh hơi phức tạp và phải được phân loại và xử lý đúng cách để đảm bảo rằng không có ô nhiễm thứ cấp nào được tạo ra trong quá trình tái chế. Do đó, trong khi thúc đẩy các thùng fluorin hóa, cũng cần phải tăng cường cải thiện các quá trình tái chế có liên quan.

Các biện pháp phòng ngừa và bảo trì
Các thùng fluorin nên tránh tác động mạnh mẽ, ép đùn và đâm thủng bởi các vật thể sắc bén trong việc sử dụng hàng ngày để tránh làm hỏng lớp flo và ảnh hưởng đến hiệu suất chống ăn mòn của nó. Ngoài ra, chúng không nên tiếp xúc với tia cực tím mạnh trong một thời gian dài để giảm sự lão hóa của bề mặt vật liệu. Khi làm sạch, nên sử dụng chất tẩy rửa nhẹ và nên tránh chất lỏng có chứa chất oxy hóa mạnh. Trong quá trình lưu trữ, hãy cố gắng đặt chúng trong một khu vực mát mẻ và thông gió để đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc của thùng.

Xu hướng phát triển thị trường và triển vọng kỹ thuật
Với việc cải thiện các yêu cầu an toàn cho việc vận chuyển và lưu trữ các hóa chất nguy hiểm, phạm vi ứng dụng của thùng xếp chồng flo vẫn đang mở rộng. Sự phát triển công nghệ trong tương lai có thể tập trung vào các quá trình fluorin hóa hiệu quả và ô nhiễm thấp hơn, chẳng hạn như công nghệ fluor hóa fluor hóa plasma hoặc vi sóng hỗ trợ, để giảm mức tiêu thụ năng lượng và phát thải sản phẩm phụ. Đồng thời, cũng có những nghiên cứu dành riêng để phát triển các polyme fluor bị tái chế hoặc phân hủy hơn để cải thiện hiệu suất môi trường tổng thể.