logo
Hunan Yibeinuo New Material Co., Ltd.
المنتجات
أخبار
302 setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50); > أخبار >
أخبار الشركة حول من 2000 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية: تنخفض مقاومة درجة الحرارة لبطانات أنابيب الألومينا بشكل كبير. ما هو السبب الرئيسي؟
الأحداث
جهات الاتصال
جهات الاتصال: Miss. Amy
فاكس: 86-731-8639-6190
اتصل الآن
راسلنا بالبريد الإلكتروني

من 2000 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية: تنخفض مقاومة درجة الحرارة لبطانات أنابيب الألومينا بشكل كبير. ما هو السبب الرئيسي؟

2025-09-11
Latest company news about من 2000 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية: تنخفض مقاومة درجة الحرارة لبطانات أنابيب الألومينا بشكل كبير. ما هو السبب الرئيسي؟
لا يتم تحديد الحد الأقصى لدرجة الحرارة لأغطية أنابيب الألومينا (التي تتكون عادةً من صفائح سيراميك الألومينا الموصولة) بواسطة صفائح الألومينا نفسها، ولكن بواسطة المادة اللاصقة العضوية التي تربط الصفائح بجدار الأنبوب. تتراوح درجة حرارة التشغيل طويلة الأجل لهذه المادة اللاصقة بشكل عام بين 150 درجة مئوية و 200 درجة مئوية.

المواد اللاصقة العضوية هي "نقطة ضعف مقاومة الحرارة" لبطانات الألومينا.
تمتلك صفائح السيراميك الألومينا بطبيعتها مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية: صفائح سيراميك α-ألومينا، شائعة الاستخدام في الصناعة، لها نقطة انصهار تبلغ 2054 درجة مئوية. حتى في بيئات درجات الحرارة العالية التي تتراوح بين 1200-1600 درجة مئوية، فإنها تحافظ على الاستقرار الهيكلي والقوة الميكانيكية، وتفي تمامًا بمتطلبات معظم السيناريوهات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية. ومع ذلك، لا يمكن "إرفاق" الصفائح الخزفية مباشرة بالجدار الداخلي للأنابيب المعدنية ويجب أن تعتمد على المواد اللاصقة العضوية للربط والتثبيت. ومع ذلك، فإن التركيب الكيميائي والخصائص الجزيئية لهذه المواد اللاصقة تحدد أن مقاومتها لدرجة الحرارة أقل بكثير من مقاومة الصفائح الخزفية نفسها.
 
المكونات الأساسية للمواد اللاصقة العضوية هي البوليمرات (مثل راتنجات الإيبوكسي، والأكريلات المعدلة، وراتنجات الفينول). عندما تتجاوز درجة الحرارة 150-200 درجة مئوية، تنكسر هذه الروابط التساهمية تدريجياً، مما يتسبب في خضوع البوليمر لـ "التحلل الحراري": أولاً، يلين ويصبح لزجًا، ويفقد قوة الترابط الأصلية. تؤدي الزيادات الإضافية في درجة الحرارة إلى ما فوق 250 درجة مئوية إلى مزيد من التفحم والتقصف، مما يؤدي إلى فقدان قوة الترابط تمامًا.
 
حتى "المواد اللاصقة العضوية المقاومة للحرارة" المعدلة لتطبيقات درجات الحرارة المتوسطة (مثل راتنجات الإيبوكسي المعدلة مع الحشوات غير العضوية) تواجه صعوبة في تجاوز 300 درجة مئوية للاستخدام على المدى الطويل، وتزداد التكلفة الناتجة بشكل كبير، مما يجعلها صعبة الانتشار في بطانات الأنابيب التقليدية.

يؤدي فشل المادة اللاصقة مباشرة إلى انهيار نظام البطانة.
في هيكل بطانات أنابيب الألومينا، لا تعتبر المواد اللاصقة مجرد "موصل" فحسب، بل هي أيضًا المفتاح للحفاظ على سلامة واستقرار البطانة. بمجرد فشل المادة اللاصقة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ستحدث سلسلة من المشاكل:
انفصال الصفائح الخزفية:بعد أن تلين المادة اللاصقة، تنخفض الالتصاق بين الصفائح الخزفية وجدار الأنبوب بشكل حاد. تحت تأثير وسط خط الأنابيب (مثل تدفق السائل أو الغاز) أو الاهتزاز، ستسقط الصفائح الخزفية مباشرة، مما يفقدها الحماية من التآكل والتآكل.
تشقق البطانة:أثناء التحلل الحراري، تطلق بعض المواد اللاصقة جزيئات صغيرة من الغاز (مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء). يتم حبس هذه الغازات بين الصفائح الخزفية وجدار الأنبوب، مما يؤدي إلى توليد ضغط موضعي، مما يتسبب في اتساع الفجوات بين الصفائح الخزفية، مما يؤدي إلى تشقق البطانة بأكملها.
تلف خط الأنابيب: عندما تنفصل البطانة أو تتشقق، يلامس الوسط الناقل الساخن (مثل السائل الساخن أو الغاز الساخن) جدار الأنبوب المعدني مباشرة. هذا لا يؤدي فقط إلى تسريع تآكل الأنابيب ولكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تليين معدن الأنبوب بسبب الزيادة المفاجئة في درجة الحرارة، مما يضر بالقوة الهيكلية الإجمالية للأنبوب.

لماذا لا تختار حلاً أكثر مقاومة للحرارة للربط؟
من وجهة نظر فنية، هناك طرق ربط ذات مقاومة أعلى للحرارة (مثل المواد اللاصقة غير العضوية واللحام). ومع ذلك، فإن هذه الحلول لها قيود كبيرة في تطبيقات تبطين الأنابيب التقليدية ولا يمكنها استبدال المواد اللاصقة العضوية:

حل الربط

مقاومة درجة الحرارة

القيود (غير مناسبة لبطانات خطوط الأنابيب التقليدية)

المواد اللاصقة العضوية

150~300 درجة مئوية (خدمة طويلة الأجل)

مقاومة منخفضة لدرجة الحرارة، ولكن بتكلفة منخفضة، ومريحة للبناء، وقابلة للتكيف مع أشكال خطوط الأنابيب المعقدة (مثل أنابيب الكوع، وأنابيب التخفيض)

المواد اللاصقة غير العضوية

600~1200 درجة مئوية

قوة ربط منخفضة، وهشاشة عالية، ودرجة حرارة عالية مطلوبة للمعالجة (300~500 درجة مئوية)، مما يؤدي إلى تشوه خطوط الأنابيب المعدنية

لحام السيراميك

مثل الصفائح الخزفية (1600 درجة مئوية +)

يتطلب لهبًا مفتوحًا عالي الحرارة للحام، ولديه صعوبة بناء عالية للغاية، ولا يمكن تطبيقه على خطوط الأنابيب المثبتة، والتكلفة تزيد عن 10 أضعاف تكلفة المواد اللاصقة العضوية

 
باختصار، توفر المواد اللاصقة العضوية التوازن الأمثل بين التكلفة وسهولة البناء والقدرة على التكيف. ومع ذلك، فإن مقاومتها المحدودة للحرارة تحد من درجة حرارة التشغيل طويلة الأجل لبطانات أنابيب الألومينا إلى حوالي 200 درجة مئوية.
 
السبب الرئيسي وراء قدرة بطانات أنابيب الألومينا على تحمل درجات حرارة 200 درجة مئوية فقط هو عدم تطابق الأداء بين الصفائح الخزفية المقاومة لدرجات الحرارة العالية والمواد اللاصقة العضوية المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة. لتلبية متطلبات الربط والتكلفة والبناء، تتخلى المواد اللاصقة العضوية عن مقاومة الحرارة، لتصبح عنق الزجاجة لمقاومة الحرارة لنظام البطانة بأكمله. إذا كانت البطانة الأنبوبية تحتاج إلى تحمل درجات حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية، فيجب التخلي عن المواد اللاصقة العضوية لصالح أنابيب السيراميك الألومينا النقية (الملبدة بشكل متكامل بدون طبقة لاصقة) أو الأنابيب المركبة من المعدن والسيراميك، بدلاً من هيكل البطانة التقليدي "صفائح السيراميك + مادة لاصقة عضوية".