Felfüggesztett vezetőképes grafitszuszpenzió által kiváltott galvanikus korrózió
A PCB grafitbevonat és a vezetőképes előkezelő fürdők nagy mennyiségben tartalmaznak finom grafitszemcséket, amelyek a munkadarabokról leszakadtak. Ezek a vezetőképes grafitporok a folyadékkal együtt keringenek, és szilárdan tapadnak a PTFE merülő fűtőtest külső felületéhez. A grafit számtalan mikro galvánelemet képez fémionokkal az elektrolitban a fürdőpotenciálkülönbség alatt, helyi intenzív elektrolitikus maratást eredményezve. A teljesen szűrt grafit-mentes folyadékban működő fűtőberendezések stabil felületi tömörséget tartanak fenn, míg a tartós grafitfedés fürtözött, mély mikro-gödröket farag. A gödörcsatornák felgyorsítják a sav- és fémion-beszivárgást, kombinálva a galváneróziót a kémiai korrózióval, hogy a falak egyenetlen elvékonyodását és a PTFE merülőmelegítő fokozatos szigetelésének csillapítását idézzék elő.
A laboratóriumi kontrasztos öregedési tesztek azt mutatják, hogy a teljes grafitszűréssel felszerelt PTFE merülőmelegítő 18-24 hónapig stabilan működik. A napi grafitrészecskék-szennyeződésnek kitett fűtőberendezések 10 hónapon belül súlyos galvanikus lyukkárosodást szenvednek. Ez a cikk a grafit{5}}indukálta galvanikus-kémiai kompozit lebomlási mechanizmusokat dolgozza fel, elemzi az egyszerűsített szűrési konfiguráció és az anti-galvanikus védelem közötti kompromisszumokat, és osztályozott grafit{10}}szennyeződés elleni szabványokat biztosít.
Alapvető műszaki csere{0}}a kihagyott precíziós szűrés és a galvanikus lyukasztás szabályozása között
A finom szűrőpatronok törlése és a szűrőcsere-intervallumok meghosszabbítása csökkenti a napi szűrőanyag-költséget és a karbantartási munkát, ugyanakkor a szuszpendált grafitrészecskék folyamatosan tapadnak a PTFE merülőfűtőhöz, és mikrogalváncella-maratást váltanak ki. A többlépcsős precíziós szűrők és mágneses üledékfogók felszerelése alapvetően felfogja a grafitport, és kiküszöböli a vezetőképes szennyeződési forrásokat, de növeli a berendezések beruházását és a rendszeres szűrőtisztítási munkaterhelést. A szabványos egységes -fali PTFE merülő fűtőelem nem rendelkezik sűrű ion-korlát kereszt-módosítással. A hosszú távú-grafit galvanikus támadás gyorsan kiterjeszti a szétszórt izolált gödröket egymással összekapcsolt, teljes-felületi hibahálózatokká.
Grafit szennyeződés súlyossága és PTFE merülő fűtőelem Galvánikus erózió kockázati táblázat
| Napi grafitszuszpenziós expozíciós órák | Felfüggesztett grafit tömegkoncentráció | Galvanikus lyukképződés lebomlási sebessége | Élettartam | Ajánlott szerkezet |
|---|---|---|---|---|
| Legfeljebb 3 óra, több-lépcsős precíziós szűrés | Koncentráció 0,3 g/l vagy annál kisebb | Lassú ritka elszigetelt mikro{0}}gödrök | 17-23 hónap | Szabványos öntött PTFE merülő fűtőtest |
| 3–7 óra, csak egyetlen durva szűrő | Koncentráció 0,3-1,2g/L | Mérsékelt fürtözött gödör tágulás | 11-15 hónap | Közepes cross{0}}link ion-pajzs közepes vastag-falú PTFE merülő fűtőtest |
| >7 óra, nulla dedikált grafitszűrés | Concentration >1.2g/L | Gyors mélyen átfedő gödörhalmazok és helyi falritkulás | 4-9 hónap | Varrat nélküli magas kereszt-link vastag-fal anti-galvanikus-eróziós öntött PTFE merülő fűtőtest |
Kettős galvanikus{0}}kémiai lebomlási mechanizmus
A vezetőképes grafit részecskék a PTFE merülő fűtőtesthez tapadnak, és vezetőképes fedőrétegeket képeznek. Potenciális különbségek az elektrolit meghajtó mikrogalváni reakcióiban a grafit-PTFE-folyékony három-fázisú interfészeknél, apró gödrök maratása a fluorpolimer felületeken. A korrozív savgyökök és a nehézfémkationok mélyen behatolnak a friss gödör üregeibe a fűtési ciklusok során. A hőmérséklet váltakozása kiszélesíti a gödörréseket, lehetővé téve, hogy a vezetőképes sómaradványok beszivárogjanak a külső PTFE héj és a belső fűtési szigetelőanyag közötti résekbe. A vezetőképes lerakódások felhalmozódnak a szigetelőrétegekben, és állandó szivárgási csatornákat képeznek, amelyek folyamatosan csökkentik a teljes szigetelési ellenállást. A durva, gödrös felületek több grafitrészecskét fognak fel a keringő folyadékban, tágítják a galvanikus lefedettségi területet és felgyorsítják a lyukképződést egy ön-romló ciklusban. Minden komoly kár a fűtőzónákra összpontosul, amelyek közvetlen folyadéksugár-áramlással néznek szembe, és a grafit üledék felhalmozódási területeire.
Gyártási veszélyek
A grafit-dukálta fürtözött mikro-gödrök rontják a PTFE merülőfűtőelemek szigetelési ellenállását, és gyakori szivárgásvédelmi leállásokat váltanak ki, megzavarva a folyamatos vezetőképes bevonat-gyártást. A gödrökben rekedt grafitiszap hőszigetelő-szennyeződési rétegeket és szalag-formájú forró pontokat képez, ami inkonzisztens vezetőréteg-egyenletességhez és nagyobb munkadarab-hulladékarányhoz vezet. A fal progresszív lokális elvékonyodása végül átmenő lyukakon keresztül keletkezik, ami helyi rövidzárlati meghibásodást, és a PTFE merülő fűtőelem teljes leselejtezését okozza. A törékeny PTFE töredékek keverednek a folyamatfolyadékba, és felületi hibákat okoznak a precíziós áramköri lapokon.
Mérséklő megoldások
Az alacsony grafitszennyező tartályok teljes, többlépcsős szűréssel{0}} szabványos öntött PTFE merülőfűtőt is alkalmazhatnak; szereljen fel áramlási homogenizáló terelőket, hogy csökkentse a grafitsugár közvetlen hatását a fűtőfelületekre. Közepes grafitszennyezéssel rendelkező gyártósorok közepes kereszt-kötésű ion-pajzsot választanak közepes vastagságú-falú PTFE merülőfűtőt sűrű, kompakt külső réteggel, amely megakadályozza az ionok behatolását a galvángödrökbe. A hosszú ideig-szűretlen grafitzagyot használó tömeggyártó sorokat zökkenőmentesen, magas kereszt-kötésű vastag-falú, galvanikusan öntött-eróziós PTFE merülő fűtőberendezéssel kell ellátni, hogy ellenálljanak a tartósan vezető részecskék által kiváltott elektrolitikus lyukképződésnek. Kiegészítő működési szabályok: helyezzen be finom zsákos szűrőket és ülepítő tartályokat a grafitpor eltávolítására; lerövidíti a szűrőcsere ciklusát, hogy megakadályozza a szűrő eltömődését és a grafitkoncentráció-emelkedést; állítsa be a szivattyú áramlási sebességét, hogy gyengítse a grafit súrlódó tapadását a fűtőfelületeken.
Következtetés
A fürtözött mély mikro{0}}gödrök és a PTFE merülő fűtőberendezés falainak egyenetlen, lokalizált elvékonyodása vezetőképes grafitrészecskék szennyeződése miatt a kapcsolt mikrogalvánelemes elektrolitikus erózió és a gödrökben felgyorsult korrozív ion-beszivárgás eredménye, nem pedig a tiszta, alacsony vezetőképességű fürdőkben tapasztalható egyenletes természetes öregedés. A hagyományos nem-térhálós vékony-falú PTFE merülőfűtőből hiányzik a sűrű ion-pajzs kereszt-erősítése, hogy ellenálljon a hosszú-vezetőképes grafit galvanikus támadásnak. A szabványos, több-lépcsős grafitszűrőrendszerek, amelyek a napi grafitexpozíciós időtartamon alapuló ion-ellenálló kereszt-vastag-falú PTFE merülő fűtőberendezéssel párosulnak, hatékonyan visszafoghatják a fürtözött gödrök terjedését, és meghosszabbíthatják a vezető bevonatú, nedves feldolgozótartályos PTFE fűtőberendezéssel ellátott tartályrendszerek élettartamát.

