萃取与分离

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不同材质的萃取槽究竟有什么区别,该如何选取?

究竟我们需要什么材质的萃取槽?是否需要耐高温?是否有强氧化剂,是否涉及到酸、碱、盐类,什么材质才适合我们?PE、PP、PPH、PVC、PTFE、PVDF?这些都是我们需要考虑的问题。如何才能即省成本又省心呢?

究竟我们需要什么材质的萃取槽?是否需要耐高温?是否有强氧化剂,是否涉及到酸、碱、盐类,什么材质才适合我们?PE、PP、PPH、PVC、PTFE、PVDF?这些都是我们需要考虑的问题。下面我们对以上材料的性质做一个梳理,做一个参考:

一、化学结构与分类

PE(聚乙烯)

由乙烯单体聚合而成,分为高密度(HDPE)、低密度(LDPE)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。

分子链柔顺,结晶度较低(LDPE)或较高(HDPE)。

PP(聚丙烯)

由丙烯单体聚合而成,分为均聚(PPH)和共聚(PPC)两类。

分子链含甲基侧基,结构规整性高,结晶度约50%~70%。

PPH(均聚聚丙烯)

PP的细分品类,通过β晶型改性提升性能,分子链无共聚单体,均聚结构更稳定。

二、物理与化学性能对比

1. 耐热性

PE:耐热性最差,LDPE连续使用温度≤80℃,HDPE≤100℃。

PP:耐热性优于PE,短时耐温可达120℃,长期使用温度约100℃。

PPH:耐热性最强,长期稳定工作温度可达110℃,短期耐温150℃。

2. 力学性能

PE:韧性好(尤其低温),但刚性低,拉伸强度21-39MPa。

PP:刚性和强度高(拉伸强度21-39MPa,弯曲强度42-56MPa),但低温脆性明显(-35℃以下易脆裂)。

PPH:抗蠕变和耐压性突出,耐应力开裂性优于普通PP。

3. 化学稳定性

PE:耐酸、碱、盐类腐蚀,但易被强氧化剂(如浓硝酸)侵蚀。

PP:耐化学性与PE类似,但对浓硫酸、浓硝酸敏感。

PPH:化学稳定性最佳,耐受强酸、强碱及有机溶剂能力更强,尤其适合化工领域。

4. 其他特性

密度:PE(0.91-0.96 g/cm³)>PP(0.90-0.91 g/cm³)>PPH(接近PP)。

电性能:三者均绝缘性好,但PPH因无极性更稳定。

耐候性:PE和PP易受紫外线降解,需添加抗氧剂;PPH通过改性提升抗老化能力。

三、加工与应用领域

1. 加工特性

PE:流动性好,成型温度低(140-220℃),但收缩率高(1.5-3.6%)。

PP:熔融温度高(160-220℃),熔体流动性优异,但收缩率大(1.0-2.5%)。

PPH:需专用设备加工(如螺旋挤出缠绕),工艺控制要求更高,但成品无焊缝。

四、成本与环保性

成本:再生PE颗粒价格最低,PP新料成本适中,PPH因改性工艺成本更高。

环保性:三者均可回收,但PPH因长寿命和耐腐蚀性,综合环保效益更优

总结:

特性

PE

PP

PPH

耐热性

≤100℃

≤120℃(短期)

≤150℃(短期)

低温韧性

优(-70℃仍稳定)

差(-35℃脆裂)

中(改良后提升)

化学耐性

中(忌强氧化剂)

中(忌浓酸)

优(耐强腐蚀)

加工难度

总体来看

耐腐蚀场景:优先PPH;

低成本轻量化需求:选PE或再生PP;

高温刚性部件:普通PP即可满足

限于篇幅,其他材料后续介绍。


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