非金属结构材料的耐蚀特性知识分享.ppt

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1、非金属结构材料的耐蚀特性课堂互动2影响高分子材料老化的因素:阳光温度湿度其他作用老化(耐侯性)紫外线红外线水分、雨雪一、老化 化学解质或在光、热、应力作用下高分子材料重量、体积、强度等性能发生质变丧失使用性能的过程称为“老化”。§5-1高分子材料腐蚀特性和影响因素3影响老化的因素(1)温度:升高温度,引起热老化并促进化学老化,增塑剂挥发等;(2)阳光:阳光下聚合物基团吸收与它固有频率相应的紫外光波,使高聚物大分子中的化学键激发或价键断裂产生自由基,在氧气,水等存在下,发生进一步裂解反应;(3)湿度:大气中水分子,雨雪使高分子材料发生溶胀、水

2、解、变形、表面龟裂;(4)其它作用:在光、热作用下,大气中氧气、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫与高分子材料反应、裂解;风、雨、雪、尘等对设备的冲刷作用。4渗透:高分子材料处于环境中,腐蚀性介质通过材料表面渗入内部,同时,材料的可溶成分及腐蚀产物逆向扩散进入介质。溶胀:相当数量介质小分子渗入高聚物内部,引起高分子材料宏观上体积和重量增加的现象称为溶胀。具有交联结构体型高聚物,只能交联键伸直,难断裂,发生溶胀。溶解:如果大分子间无交联键,溶胀可以一直进行下去,大分子充分溶剂化后缓慢向溶剂扩散,形成均匀溶液的过程称为溶解。溶解性遵循极性相似相溶原则。

3、线性高聚物溶胀进而溶解。二、渗透溶胀溶解5三、化学腐蚀—氧化与水解氧和水具有很大渗透能力和反应活性,反应使主键断裂。氧化和水解是高分子材料腐蚀破坏的常见反应。尤其温度高于150—200℃时。烯烃类聚合物大分子链中,在双键α—位碳原子或连有三个碳原子的叔碳原子的氢,结合力弱,易氧化形成氢过氧化物。化学腐蚀--氧化6化学腐蚀--氧化易氧化程度依次为:聚二烯烃>聚丙烯>低密度聚乙烯>高密度聚乙烯。烯烃大分子引入卤素,杂链大分子抗氧化能力改善。7加聚反应合成的产物的主链“C—C”共价键不易水解;杂链高聚物中杂原子与碳原子形成极性键易受到极性很大水分

4、子攻击。杂原子与碳原子键的极性越大,越易水解,在酸、碱催化作用下更易进行;高分子材料的水解基团在酸碱介质中的水解活化能越高,越不易水解;化学腐蚀--水解耐酸性介质水解能力依次为:醚键>酰胺键或酰亚胺键>酯键>硅氧键。耐碱性介质水解能力:酰胺键或酰亚胺键>酯键。8大分子链及链段沿应力方向移动:拉应力作用下:材料的质量↑,机械强度↓正应力作用下:材料的质量增加趋势↓四、应力腐蚀在某些条件下,高分子材料在应力和腐蚀介质共同作用下,介质溶入材料内部,应力增大,耐腐蚀性能急剧下降,发生类似金属应力腐蚀破裂的现象,出现裂纹,并不断发展直至脆断。其规律:

5、 (1)拉应力促进腐蚀:材料受外加负荷或加工过程残余应力作用时,9(2)蠕变和疲劳:长期静负荷作用及交变应力状态下,腐蚀性介质中,会发生蠕变和疲劳;蠕变强度↓、疲劳强度↓(3)环境应力开裂:受多向应力或较大应变作用下的高分子材料,在某些环境介质中可能产生银纹,发生环境应力开裂。10耐环境应力开裂的能力与材料本性和介质本性有关:部分结晶的塑料,晶区有应力集中,在晶区与非晶区的交界处产生裂纹的倾向性就大;应力集中部位,环境应力开裂的可能性大;分子量小、分布窄的高聚物比大分子量的易发生开裂。在具有中等溶胀能力的醇类、蓖麻油等活性介质中,材料易发生

6、环境应力开裂。11聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入增塑剂、稳定剂、润滑剂、颜料剂等经捏合、混炼和成型加工过程而制的。按100份树脂加30-70份增塑剂的塑料,质地柔软,称软聚氯乙烯塑料。通常不加或加少量增塑剂(不超过5份)的称硬聚氯乙烯塑料。§5-2耐腐蚀高分子材料一、聚氯乙烯12除强氧化剂(如浓度大于50%硝酸、发烟硫酸),芳香族、氯代碳氢化合物(如苯、甲苯、氯苯)及酮类外,能耐大部分酸、碱、盐类、碳氢化合物、有机溶剂等介质腐蚀。1.耐蚀性能: 分子结构中不含有活性较大基团,主链全是非极性共价键C-C联结而成,故具有良好的化学

7、稳定性。影响耐蚀性能因素:温度、应力、介质。温度、内应力越高腐蚀速率越快。13材料的溶解性和渗透性增加聚合物裂解交联氧化产物降解交联(老化)与强氧化性介质接触,会被氧化,在光、热或机械作用下易发生脱氯化氢反应,导致降解和交联、变硬、变脆亦发生“老化”。142.应用: 良好耐蚀性,一定机械强度,成型加工和焊接方便,所以应用广泛。可制作贮槽、塔设备、电除雾器、离心泵、风机、管道、管件、阀门等。制成纤维布耐酸、耐碱、低价作滤布。P134表5-4根据PVC材料的特性和具体使用条件确定许用应力和安全系数。以长期拉伸强度作为计算许用应力的依据。焊缝系数

8、0.85~0.95,一般取0.6。3.设备结构设计特点:15刚性较小,防止变形,顶盖,筒体结构应采用加强性措施;避免焊缝本体和焊缝边线的母材断面的剧烈变化;16采用双面或单面对接

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