Virheellisten lämmityslevyjen pohjamateriaalien aiheuttamat suorituskykyvirheet
Sadat pintakäsittelylaitokset käyttävät tuotantolinjoja, jotka kiertävät happamien etsausliuosten ja emäksisten poistoliuosten välillä päivittäisissä vuoroissa. Teollisista korroosiolaboratorioista kerätyt monivuotiset materiaalin upotustestitiedot osoittavat, että väärin valitut lämmityslevysubstraatit aiheuttavat kuoppia, pinnoitteen kuoriutumista ja ionikontaminaatiota useiden kuukausien kuluessa vuorotellen väliaineelle altistumisesta. Useimmat laitosten hankintatiimit arvioivat vain yksittäisen-keskikokoisen korroosion suorituskyvyn laitteiston valinnan aikana jättäen huomioimatta toistuvien happo-emästen vaihtojaksojen käynnistämän nopeutetun komposiittieroosion.
Metallisubstraatit muodostavat epävakaita passiivikalvoja, jotka hajoavat nopeasti vaihtelevissa syövyttävissä ympäristöissä. Jokainen vaihto hapon ja alkalin välillä liuottaa jäännössuojakerrokset ja saostaa liukenemattomia kerrostumia lämmityslevyn pinnoille. Nämä kerrostumat vangitsevat syövyttäviä nesteitä perusmateriaaleja vasten, mikä lisää rakenteellista hajoamista ja saastuttaa valmiit työkappaleet liuenneilla metalli-ioneilla. Vakiopinnoitettu lämmityslaitteisto ei kestä toistuvaa kemiallisen väliaineen muuntamista, jolloin kerrostetut ulkokuoret turpoavat ja halkeilevat kymmenien vuorottelevien upotusjaksojen jälkeen.
Kolmen päälämmityslevymateriaalin rajat suorituskykyerot
Kolmella yleisellä lämmityslevyn rakennusmateriaalilla on selkeät kemialliset toleranssirajat, ja selkeitä suorituskykyeroja näkyy sekaisissa syövyttävissä työolosuhteissa. Ruostumaton teräs perustuu ohuisiin passiivisiin kromioksidikalvoihin, jotka liukenevat nopeasti väkevään happoon jättäen pysyviä pistevaurioita. Titaani säilyttää vakaan suorituskyvyn itsenäisissä happamissa kylvyissä, mutta kärsii passiivisen kerroksen hajoamisesta korkean -pitoisuuden emäksisten nesteiden vaikutuksesta. Valetut fluoripolymeerirakenteet sisältävät täysin inerttejä molekyyliketjuja, jotka eivät reagoi yleisten galvanointi-, PCB- ja hydrometallurgian käsittelykemikaalien kanssa, mikä eliminoi ionien huuhtoutumisen ja pinnan hajoamisriskit kokonaan.
Materiaalin paksuuden säädöt eivät voi korvata metallialustojen luontaista kemiallista reaktiivisuutta. Jopa paksunnetut titaani- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumennuslevyt kärsivät väistämättömistä pitkäaikaisista-korroosiovaurioista, kun niitä käytetään usein vaihdettavilla moni-keskikokoisilla tuotantolinjoilla.
Risti-Keskikorroosion mukautuvuuden vertailutaulukko
Jatkuvat vuorottelevat upotustestitiedot ilmaisevat kunkin lämmityslevymateriaalin käyttöiän, kontaminaatioriskin ja huoltotiheyden.
Taulukko 1: Sekahappo-alkalikylvyn sopeutumisen vertailuarvo lämmityslevyille
| Lämmityslevyn materiaali | Hapan keskivakaus | Alkalinen Medium Stabiliteetti | Metalli-ionien saastumisen vaara | Käyttöikä päivittäisen väliaineen vaihdon alla | Kuukausittainen huoltotarve |
|---|---|---|---|---|---|
| 316L ruostumatonta terästä | Huono | Kohtalainen | Erittäin korkea | 2-4 kuukautta | Toistuva koko pinnan kiillotus |
| Luokka 2 puhdasta titaania | Hyvä | Huono | Matala | 6-10 kuukautta | Säännöllinen passivointihoito |
| Valettu PTFE-rakenne | Erinomainen | Erinomainen | Nolla | 20-29 kuukautta | Vain perushuuhtelu |
Materiaalinvalintaohjeet useille{0}}keskikokoisille tuotantolinjoille
Tiloissa, jotka vaihtavat kylpykemiaa vähintään kolme kertaa päivässä, on asetettava etusijalle kemiallisesti inertit lämmityslevyrakenteet kontaminaatio- ja vaihtokustannusten vähentämiseksi. Metalliset lämmityslevyt pysyvät käyttökelpoisina vain kiinteissä yksittäisissä{1}}keskikokoisissa säiliöissä ilman säännöllistä liuosvaihtoa. Tuotantolaitosten, jotka käsittelevät arvokkaita-elektronisia pinnoituskomponentteja, on vältettävä kaikkia metalli-pohjaisia lämmityslaitteita, koska metallijäämät pilaavat pinnoitteen tasaisuuden ja tarkkuusosien sähköisen suorituskyvyn.
Pitkäaikaiset-tehdaskustannustarkastukset paljastavat, että metallisten lämmityslevyjen vaihdot, liuoksen hävittäminen ja viallisten tuotteiden hävikki nostavat vuosittaisia käyttökustannuksia 2,8–4,3 kertaa verrattuna fluoripolymeerilämpölevyihin monitoimipajoissa-.
Yhteenveto ja mukautetun materiaalin täsmäytystuki
Materiaalien kemiallinen yhteensopimattomuus on ensisijainen syy kuumennuslevyjen ennenaikaiseen hajoamiseen ja risti{0}}kontaminaatioon vaihtelevilla happo-alkalituotantolinjoilla. Tehdashankinta- ja prosessitiimit voivat viitata ristiin-keskikokoiseen vertailutaulukkoon päivittääkseen olemassa olevan lämmityslaitteiston usean-kylpyammeen kiertotyönkulkuja varten. Räätälöityjä-kokoisia lämmityslevyjä vahvistetuilla naarmuuntumattomilla-fluoropolymeeripinnoilla voidaan valmistaa korkean-kytkin-taajuuden pinnoitukseen ja etsauslinjoihin. Materiaalitutkimuksen asiantuntijat voivat toimittaa täydelliset kemiallisen yhteensopivuuden arviointiraportit ja laitteiden kokoehdotukset saatuaan yksityiskohtaiset tiedot päivittäisestä kylvyn vaihtotiheydestä ja kemikaalien pitoisuusalueista.

