जब पीएफए कोटिंग अपने रेटेड सेवा तापमान से अधिक लंबे समय तक उच्च तापमान वाले एरोबिक वातावरण में संचालित होती है, तो पॉलिमर आणविक श्रृंखला पर ऑक्सीडेटिव थर्मल एजिंग होगी। निरंतर ऑक्सीकरण से मुख्य श्रृंखला टूटने, क्रॉसलिंकिंग भंगुरता और कोटिंग के अंदर अस्थिर छोटे अणु अवक्षेपण होता है। सुरक्षात्मक परत धीरे-धीरे पीली हो जाती है, टूट जाती है और लचीलापन खो देती है, कोटिंग और सब्सट्रेट के बीच संबंध बल में तेजी से गिरावट आती है। धातु के आधार को नष्ट करने के लिए माध्यम उम्र बढ़ने वाली दरारों के माध्यम से प्रवेश करता है, जिसके परिणामस्वरूप बुलबुले, स्थानीय छीलने और एंटी-संक्षारण अस्तर की समग्र विफलता होती है। उच्च तापमान तापन कार्य स्थितियों में फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग्स के लिए थर्मल ऑक्सीकरण उम्र बढ़ना एक बड़ी छिपी हुई विफलता है।
1. कोर थर्मल ऑक्सीकरण गिरावट तंत्र
निरंतर उच्च तापमान पर, माध्यम में ऑक्सीजन अणु कोटिंग में प्रवेश करते हैं और ईथर बंधन पक्ष श्रृंखलाओं और पीएफए आणविक कंकाल के कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। मुक्त कण ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, ट्रिगर श्रृंखला विखंडन और लंबी बहुलक श्रृंखलाओं के यादृच्छिक विखंडन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। खंडित छोटे आणविक पदार्थों का हिस्सा अस्थिर हो जाता है और निकल जाता है, जिससे कोटिंग के अंदर परस्पर जुड़े हुए माइक्रोवॉइड निकल जाते हैं; सामग्री को कठोर और भंगुर बनाने के लिए दूसरा भाग क्रॉसलिंकिंग प्रतिक्रिया से गुजरता है। बार-बार गर्म करने और ठंडा करने से होने वाला थर्मल तनाव छोटी-छोटी रिक्तियों को भेदने वाली दरारों में फैला देता है। कॉम्पैक्ट मूल कोटिंग संरचना ढीली और छिद्रपूर्ण हो जाती है, धातु सब्सट्रेट के साथ इंटरफेशियल आसंजन आसमाटिक दबाव में विफल हो जाता है, और उम्र बढ़ने के दोषों से शुरू होने वाली चादरों में अस्तर छूट जाता है। यह क्षति तात्कालिक अतितापमान थर्मल अपघटन से भिन्न होती है; यह दीर्घावधि ताप और ऑक्सीजन सहक्रिया द्वारा संचालित एक धीमी संचयी गिरावट है।
2. थर्मल ऑक्सीकरण उम्र बढ़ने की संभावना वाली विशिष्ट कार्य स्थितियाँ
हीटिंग ट्यूब महीनों तक पीएफए के ऊपरी सीमा तापमान के करीब चलती रहती हैं;
तरल स्तर के वैकल्पिक क्षेत्र उच्च तापमान वाली भाप और हवा के एक साथ संपर्क में आते हैं;
खराब ताप अपव्यय वाले उपकरण जहां कोटिंग सतह पर स्थानीय हॉट स्पॉट बनते हैं;
अपूर्ण सिंटरिंग और प्रचुर आंतरिक अंतराल के साथ कोटिंग ऑक्सीजन घुसपैठ को तेज करती है;
परिसंचारी माध्यम में उच्च घुलित ऑक्सीजन सामग्री वाले बंद प्रतिक्रिया टैंक।
3. थर्मल ऑक्सीकरण एजिंग को तेज करने वाले प्रमुख कारक
सामग्री की दीर्घकालिक सेवा तापमान सीमा से अधिक तापमान पर संचालन;
प्रक्रिया माध्यम में उच्च घुलनशील ऑक्सीजन सांद्रता ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया दक्षता को बढ़ाती है;
पतली कोटिंग की मोटाई आंतरिक परत में ऑक्सीजन के प्रसार को अवरुद्ध करने में विफल रही;
अशुद्ध पीएफए कच्चे माल में अस्थिर योजक होते हैं जो ऑक्सीडेटिव अपघटन के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं;
बार-बार थर्मल साइकलिंग से पुरानी कोटिंग पर दरार का विस्तार बढ़ जाता है।
4. पूर्ण-लिंक विरोधी-ऑक्सीकरण रोकथाम और नियंत्रण उपाय
① दीर्घावधि - अवधि के ऑपरेटिंग तापमान को सख्ती से सीमित करें
मध्यम तापमान को पीएफए की आधिकारिक दीर्घकालिक सेवा सीमा के भीतर लॉक करें; हीटिंग पावर को काटने के लिए ओवरटेम्परेचर इंटरलॉक सेट करें।
②एंटी-ऑक्सीकरण संशोधित पीएफए रेजिन को अपनाएं
गर्म करने के दौरान मुक्त रेडिकल श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोकने के लिए उच्च तापमान विरोधी {{1} ऑक्सीकरण स्टेबलाइज़र के साथ फ्लोरोप्लास्टिक पाउडर का चयन करें।
③ समग्र कोटिंग मोटाई को उचित रूप से बढ़ाएं
ऑक्सीजन प्रवेश पथ का विस्तार करने और आंतरिक ऑक्सीडेटिव उम्र बढ़ने की दर को धीमा करने के लिए अस्तर परत को मोटा करें।
कॉम्पैक्टनेस में सुधार के लिए सिंटरिंग क्राफ्ट को अनुकूलित करें
आंतरिक रिक्तियों को खत्म करने और ऑक्सीजन प्रसार चैनलों को कम करने के लिए पर्याप्त चरणबद्ध पिघलने और गर्मी संरक्षण सिंटरिंग करें।
⑤ माध्यम में घुलित ऑक्सीजन को कम करें
परिसंचारी द्रव में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने और ऑक्सीकरण प्रेरक शक्ति को कमजोर करने के लिए डीएरेशन उपकरण स्थापित करें या ऑक्सीजन स्केवेंजर्स जोड़ें।
5. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बुढ़ापे रोधी प्रभावों की कंट्रास्ट तालिका
表格
| काम करने की स्थिति और कोटिंग प्रक्रिया | थर्मल ऑक्सीकरण उम्र बढ़ने का जोखिम | आवेदन सलाह |
|---|---|---|
| साधारण पीएफए + दीर्घावधि -अधिक तापमान वाली एरोबिक सेवा | तेजी से भंगुरता टूटना और छीलना | तापमान मापदंडों को समायोजित करें और विरोधी -ऑक्सीकरण सामग्री को बदलें |
| संशोधित एंटी-ऑक्सीकरण पीएफए + तापमान सीमा नियंत्रण | कोटिंग सेवा जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं | उच्च-तापमान तापन प्रणाली मानक विन्यास |
| घनी गाढ़ी कोटिंग + मध्यम डीऑक्सीजनेशन | न्यूनतम ऑक्सीडेटिव क्षरण प्रवृत्ति | अत्यधिक उच्च -तापमान वाला एरोबिक वातावरण पसंदीदा विकल्प |
निष्कर्ष
पीएफए कोटिंग की थर्मल ऑक्सीकरण उम्र बढ़ने का कारण ऑक्सीजन प्रेरित आणविक श्रृंखला फ्रैक्चर और लंबे समय तक उच्च तापमान के तहत संरचनात्मक ढीलापन है। मुख्य रोकथाम रणनीति निरंतर अधिक तापमान संचालन से बचना, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी संशोधित कच्चे माल को अपनाना, ऑक्सीजन प्रवेश में बाधा डालने के लिए कोटिंग कॉम्पैक्टनेस में सुधार करना और माध्यम में घुलित ऑक्सीजन को कम करना है। उत्पादन सिंटरिंग, ऑपरेटिंग पैरामीटर बाधाओं और मध्यम गुणवत्ता नियंत्रण को मानकीकृत करके, थर्मल ऑक्सीडेटिव उम्र बढ़ने के कारण पीएफए अस्तर की समयपूर्व विफलता से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है।

