PFA-materiale er kjent som "kongen av plast" for sin utmerkede korrosjonsbestandighet, men det betyr ikke at det er kompatibelt med alle kjemiske medier. Ulike konsentrasjoner, temperaturer og urenhetskomponenter vil ha ulik effekt på korrosjonsmotstanden til PFA. Å avklare den kjemiske kompatibiliteten til PFA-varmere i forskjellige vanlige medier kan hjelpe brukere med å velge riktig og unngå tidlig feil forårsaket av medium mismatch.
Når det gjelder sure medier, viser PFA utmerket toleranse for de fleste uorganiske og organiske syrer. For sterke oksiderende syrer som konsentrert svovelsyre, konsentrert salpetersyre og kromsyre kan PFA holde seg stabil selv ved høye konsentrasjoner og høye temperaturer, noe som er betydelig bedre enn metallmaterialer som rustfritt stål og titan. For å redusere syrer som saltsyre og hydrobromsyre har PFA også god motstand, mens titanmateriale raskt vil korroderes i saltsyremiljø. For blandede syresystemer som aqua regia og svovelsyre-blandet saltsyre kan PFA fortsatt opprettholde stabiliteten, noe som er en uerstattelig fordel med fluoroplastiske varmeovner. Det skal bemerkes at flussyre kan brukes ved romtemperatur og lav konsentrasjon, men temperaturen og konsentrasjonen bør kontrolleres strengt.
Når det gjelder alkaliske medier, har PFA også god motstand. Den er stabil for de fleste alkaliske løsninger som natriumhydroksid, kaliumhydroksid og ammoniakkvann ved romtemperatur og middels temperatur. Selv høy-konsentrasjon av lut ved 50 % konsentrasjon vil ikke forårsake åpenbar korrosjon til PFA under 100 grader. Sammenlignet med glass- og kvartsvarmere som ikke er motstandsdyktige mot sterk alkali ved høye temperaturer, har PFA åpenbare fordeler i alkaliske oppvarmingsscenarier. I saltløsningsmiljøer som sjøvann, saltlake og ulike elektrolyttløsninger er PFA helt upåvirket av kloridioner og andre saltkomponenter, og det er ingen risiko for gropkorrosjon i det hele tatt.
Når det gjelder organiske løsningsmidler, har PFA utmerket toleranse for de fleste organiske løsningsmidler inkludert alkoholer, ketoner, estere, hydrokarboner og klorerte løsningsmidler. Nesten alle vanlige organiske løsemidler vil ikke korrodere PFA-materialer, noe som gjør PFA-varmere mye brukt i petrokjemiske, farmasøytiske og andre organiske løsemiddeloppvarmingsprosesser.
PFA har imidlertid også medier som ikke er egnet for lang-bruk. De viktigste inkluderer: smeltede alkalimetaller, elementært fluor og noen sterke fluoreringsmidler, som vil reagere med PFA ved høye temperaturer; noen halogenerte hydrokarboner ved høye temperaturer kan forårsake svelling av PFA; i tillegg vil rykende svovelsyre og andre ekstremt sterke oksiderende miljøer ved ultra-høye temperaturer også akselerere aldring av PFA.
Temperatur er en viktig faktor som påvirker kjemisk kompatibilitet. Nesten alle korrosjonsreaksjoner akselererer med økende temperatur. For de fleste medier har PFA utmerket kompatibilitet under 150 grader; ved 150–200 grader vil korrosjonshastigheten til noen sterke etsende medier øke; over 260 grader vil PFA-materialet i seg selv begynne å myke og brytes ned, og langtidsbruk anbefales ikke.
Tabell 1 Kjemisk kompatibilitet av PFA-varmere i vanlige medier
表格
| Kjemisk medium | Konsentrasjon | Temperaturområde | Kompatibilitetsvurdering |
|---|---|---|---|
| Konsentrert svovelsyre | 98% | Opp til 200 grader | Glimrende |
| Konsentrert salpetersyre | 65% | Opp til 100 grader | Glimrende |
| Saltsyre | 37% | Opp til 100 grader | Glimrende |
| Flussyre | <40% | Romtemperatur - 60 grader | God |
| Natriumhydroksid | 50% | Opp til 100 grader | Glimrende |
| Aqua Regia | Konsentrert | Opp til 80 grader | Glimrende |
| Sjøvann / saltlake | Mettet | Fullt temperaturområde | Glimrende |
| Organiske løsemidler | - | Opp til 200 grader | Glimrende |
| Chromic Acid Plating Solution | - | 50–70 grader | Glimrende |
| Smeltet alkalimetall | - | Høy temperatur | Ikke anbefalt |
Å forstå reglene for kjemisk kompatibilitet og velge PFA-varmere med rimelighet kan sikre sikker og stabil drift av utstyr i ulike korrosive miljøer.
