author
Bobby Brown
โพสต์ 2559-02-19
พลาสติก PP (Polypropylene): คุณสมบัติ ประเภท และความทนทานต่อสารเคมี

สารบัญ


พลาสติก PP คืออะไร?

โพลีโพรพิลีน หรือพลาสติก PP เป็นพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกแบบกึ่งผลึกที่ผลิตจากก๊าซโพรพิลีนซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม PP อยู่ในกลุ่มโพลิโอเลฟินและเป็นพลาสติกที่ผลิตมากเป็นอันดับสองของโลก โดยมีปริมาณการผลิตต่อปีเกิน 90 ล้านตัน1

พูดง่าย ๆ คือ: PP เป็นพลาสติกน้ำหนักเบา กึ่งโปร่งแสง ทนต่อกรด ด่าง และตัวทำละลายอินทรีย์ได้หลายชนิด ดูดซับความชื้นน้อยมาก และเชื่อมหรือขึ้นรูปได้ง่าย ด้วยความหนาแน่นต่ำ PP จึงเหมาะสำหรับการผลิตถังขนาดใหญ่ ระบบท่อ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการความคล่องตัวในการติดตั้ง

วัสดุ PP อยู่รอบตัวเรามานานแล้ว กล่องโยเกิร์ตในตู้เย็น ขวดยา ท่อน้ำร้อนในอาคาร กระบอกฉีดยา กล่องเก็บอาหาร — ล้วนทำจาก PP ในภาคอุตสาหกรรม PP คือมาตรฐานสำหรับถังเก็บสารเคมี ข้อต่อท่อ ตัวเรือนปั๊ม และอุปกรณ์จัดการของเหลวที่ต้องทนกรดและด่างโดยไม่กัดกร่อน เครื่องวัดอัตราการไหลและหัวฉีดของ LORRIC ที่มีชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวเป็น PP ก็อาศัยหลักการเดียวกัน: ความทนสารเคมีที่เชื่อถือได้ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย


ประเภทของพลาสติก PP

พลาสติก PP ไม่ได้มีแบบเดียว สามประเภทหลัก ได้แก่ โฮโมโพลิเมอร์ โคโพลิเมอร์แบบสุ่ม และโคโพลิเมอร์ทนแรงกระแทก — แต่ละแบบถูกออกแบบมาเพื่องานที่แตกต่างกัน การเข้าใจความแตกต่างช่วยให้อ่านสเปกวัสดุได้ถูกต้องยิ่งขึ้น2

PP Homopolymer (PP-H)

แข็งแกร่งที่สุด · ทนสารเคมีดีที่สุด · ทนความร้อนสูงสุด

ผลิตจากโมโนเมอร์โพรพิลีนล้วน ไม่มีการเติมสารอื่น ผลลัพธ์คือวัสดุที่แข็งและแกร่งที่สุดในสามประเภท ทนความร้อนและสารเคมีได้ดีที่สุด หากต้องการเลือก PP สำหรับถังสารเคมี ตัวเรือนปั๊ม ส่วนประกอบวาล์ว หรือชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวของเครื่องวัดการไหล ประเภทนี้มักเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

ข้อจำกัด: เปราะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0°C และมีความทนแรงกระแทกน้อยกว่าโคโพลิเมอร์

ใช้งานในด้าน: ถังเก็บสารเคมี ข้อต่อท่อ แผ่นบุอุปกรณ์ กลองชุบโลหะ เครื่องแก้วในห้องแล็บ และชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว PP ในเครื่องวัดอัตราการไหลของ LORRIC

PP Random Copolymer (PP-R)

ใสกว่า · ยืดหยุ่นกว่า · เหมาะสำหรับท่อ

มีการเพิ่มเอทิลีนเล็กน้อยแบบสุ่มในระหว่างการผลิต ทำให้วัสดุยืดหยุ่นและใสขึ้น แต่ความทนความร้อนและสารเคมีจะลดลงเล็กน้อย2

ใช้งานในด้าน: ท่อน้ำ PP-R ในอาคาร (ท่อสีเขียวหรือขาวที่เห็นในงานประปา) บรรจุภัณฑ์อาหาร และภาชนะทางการแพทย์

PP Impact Copolymer (PP-ICP)

เหนียวที่สุด · ทนความเย็น · ทนแรงกระแทก

มีการผสมเฟสยางเข้าในโครงสร้าง PP ระหว่างการผลิต ทำให้วัสดุรับแรงกระแทกได้โดยไม่แตกร้าว แม้ที่อุณหภูมิถึง -22°C ความแข็งแกร่งและทนสารเคมีจะลดลงเมื่อเทียบกับโฮโมโพลิเมอร์ แต่ความเหนียวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ3

ใช้งานในด้าน: กันชนรถยนต์ เปลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะอุตสาหกรรม และงานที่ต้องการรับแรงกระแทกหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเย็น


คุณสมบัติของวัสดุ PP

การเข้าใจสิ่งที่ PP ทำได้และทำไม่ได้ทั้งในด้านกล ความร้อน และเคมี คือพื้นฐานของการเลือกวัสดุที่ถูกต้อง

คุณสมบัติทางกล

PP โฮโมโพลิเมอร์มีความหนาแน่นประมาณ 0.905 g/cm³ — เบาที่สุดในกลุ่มพลาสติกเชิงพาณิชย์ ชิ้นส่วน PP ขนาดเดียวกันเบากว่า HDPE ประมาณ 10% และเบากว่าโลหะมาก แม้จะเบา แต่ PP มีความแข็งแรงดึงที่ดี (ประมาณ 33 MPa) และความแข็งแรงอัดที่ดี การดูดซับน้ำต่ำมาก (น้อยกว่า 0.01% ใน 24 ชั่วโมง) ทำให้เสถียรภาพทางมิติและคุณสมบัติทางกลสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือจมน้ำ4

คุณสมบัติที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ "เอฟเฟกต์บานพับเป็น" (living hinge effect) ส่วนที่บางสามารถพับงอซ้ำ ๆ โดยไม่แตกหัก นี่คือเหตุผลที่ฝาขวดแชมพูและซอสมักทำจาก PP

ข้อจำกัดหลักคือความเปราะในอุณหภูมิต่ำ PP โฮโมโพลิเมอร์มาตรฐานเริ่มสูญเสียความเหนียวเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0°C หากงานเกี่ยวข้องกับของเหลวเย็นหรือสภาพแวดล้อมห้องเย็น ควรพิจารณา PP Impact Copolymer หรือ PVDF

คุณสมบัติทางความร้อน

มีตัวเลขอุณหภูมิสองค่าของ PP ที่มักสับสน และความแตกต่างนั้นสำคัญมาก

จุดหลอมเหลว คืออุณหภูมิที่โครงสร้างผลึกของ PP พังทลายโดยสมบูรณ์ สำหรับ PP ไอโซแทกติกเชิงพาณิชย์ อยู่ที่ประมาณ 160–166°C ค่าสูงสุดทางทฤษฎีอยู่ที่ 171°C แต่ไม่มี PP เชิงพาณิชย์ชนิดใดถึงระดับนี้5 ตัวเลขนี้ใช้ในการอภิปรายด้านการแปรรูป ไม่ใช่ตัวเลขสำหรับออกแบบการใช้งาน

ตัวเลขที่ใช้จริงในการออกแบบคือ อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องสูงสุด — อุณหภูมิสูงสุดที่ PP ยังคงรูปร่างและความแข็งแรงได้ภายใต้ภาระต่อเนื่อง สำหรับแผ่นและแท่ง PP-H มาตรฐาน ค่านี้อยู่ที่ประมาณ 82°C (180°F) เกินกว่านี้ PP จะเริ่มอ่อนตัวและเสียรูปภายใต้ภาระ แม้ยังห่างไกลจากจุดหลอมเหลว เกรดที่มีสารเสถียรความร้อนสามารถขยายขีดจำกัดได้ถึงประมาณ 100–115°C6

PP มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนสูง การออกแบบท่อและชิ้นส่วนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก ต้องคำนึงถึงการชดเชยการยืดขยายที่ข้อต่อและจุดรองรับ

ความทนสารเคมี

ที่อุณหภูมิห้อง PP ทนกรดที่ไม่ออกซิไดซ์ ด่าง แอลกอฮอล์ และสารละลายเกลือส่วนใหญ่ได้ กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟิวริกความเข้มข้นปานกลาง โซเดียมไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ — ล้วนสามารถเก็บและจัดการในถังและท่อ PP ได้โดยไม่มีปัญหา6

จุดอ่อนของ PP อยู่ที่ สารออกซิไดซ์แรง และ ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกหรือตัวทำละลายที่มีฮาโลเจน โทลูอีน ไซลีน คลอโรฟอร์ม ไตรคลอโรเอทิลีน กรดไนตริกเข้มข้น คลอรีนความเข้มข้นสูง — สารเหล่านี้จะกัดกร่อนหรือละลาย PP อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้สถานการณ์แย่ลง: สารเคมีที่ PP ทนได้ที่อุณหภูมิห้องอาจทำให้บวมหรือเสื่อมสภาพที่ 60–70°C

ความทนรังสี UV และสภาพแวดล้อมภายนอก

PP มาตรฐานไม่มีสารเสถียรรังสี UV การสัมผัสกับแสงแดดภายนอกทำให้เกิดการย่อยสลายด้วยแสงออกซิไดซ์ — ผิวขาว จากนั้นเปราะ แล้วแตกร้าว อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายนอกหรือในสภาพแวดล้อมที่มี UV สูงต้องระบุเกรดที่มีสารเสถียร UV (มักใช้คาร์บอนแบล็ก ซึ่งเป็นเหตุที่ถังและข้อต่อ PP ภายนอกมักเป็นสีดำ)

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

PP เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำ (ประมาณ 2.25) ความต้านทานปริมาตรสูงกว่า 10¹⁴ ohm·cm และคงคุณสมบัติเหล่านี้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เนื่องจากดูดซับความชื้นน้อยมาก ทำให้เป็นวัสดุมาตรฐานสำหรับฉนวนสายเคเบิล ฟิล์มตัวเก็บประจุ และเปลือกหุ้มชิ้นส่วนไฟฟ้า4


การใช้งานของ PP

การผสมผสานระหว่างน้ำหนักเบา ทนสารเคมีกว้าง และต้นทุนที่เหมาะสม ทำให้ PP เป็นวัสดุอเนกประสงค์ในหลายอุตสาหกรรม

  • การแปรรูปสารเคมีและบำบัดน้ำ — PP-H เป็นวัสดุหลักสำหรับถังสารเคมี ข้อต่อท่อ ตัวเรือนปั๊ม และแผ่นบุอุปกรณ์ในสายการผลิตดอง (acid pickling) และโรงงานชุบโลหะ คุณสมบัติเดียวกันใช้ได้กับการบำบัดน้ำ: ท่อจ่ายสารเคมี เปลือกกรอง และท่อน้ำที่มีคลอรีนหรือสารเคมีบำบัด6
  • อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ PCB — ชิ้นส่วนสำหรับกระบวนการเปียก ถังล้าง ท่อจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์จับเวเฟอร์มักใช้ PP หรือ PVDF PP ทนสารละลาย HF เจือจาง HCl H₂SO₄ และ H₂O₂ ที่ใช้ในกระบวนการเปียกของเซมิคอนดักเตอร์ที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิที่ควบคุม
  • อาหารและเครื่องดื่ม — PP ได้รับการอนุมัติจาก FDA (21 CFR 177.1520) และ USDA สำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรง ใช้ในภาชนะเกรดอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์นม ฝาปิด และท่อน้ำร้อนเย็นในโรงงานผลิตอาหาร
  • การแพทย์และห้องปฏิบัติการ — PP ทนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำในระยะสั้น (autoclave) มีความเฉื่อยทางเคมี และไม่มี BPA กระบอกฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียว ขวดยา ภาชนะห้องแล็บ และอุปกรณ์ผ่าตัดบางชนิดทำจาก PP
  • สินค้าอุปโภคบริโภค — ตั้งแต่กล่องโยเกิร์ตถึงกล่องเก็บของ พรม ถึงฟิล์มบรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ "5" ที่ก้นภาชนะพลาสติกคือรหัสระบุเรซิน PP

PP ในผลิตภัณฑ์ LORRIC

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (paddle wheel flow meter) หลายรุ่นของ LORRIC รวมถึง FP-AS510 AxleSense™ และซีรีส์ FP-P มีชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวเป็น PP — เหมาะสำหรับการตรวจวัดของเหลวในอุตสาหกรรมทั่วไป การบำบัดน้ำ และท่อจ่ายสารเคมีภายในช่วงอุณหภูมิและความเข้ากันได้ทางเคมีของ PP ซีรีส์หัวฉีดมี หัวฉีดกรวยกลวง MWP-PP ตัวเรือน PP ออกแบบมาสำหรับการล้างด้วยสารเคมี สำหรับของเหลวที่เกินขีดจำกัดทางเคมีหรืออุณหภูมิของ PP เครื่องวัดอัตราการไหล PVDF ของ LORRIC เป็นตัวเลือกอัปเกรดที่เหมาะสม — ดู คู่มือวัสดุ PVDF สำหรับการเปรียบเทียบโดยตรง


ตารางทนสารเคมีของ PP

วิธีอ่านตาราง:
OK แนะนำสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
มีเงื่อนไข — ทดสอบภายใต้สภาวะการใช้งานจริงก่อน
ไม่แนะนำ
N/A ไม่มีข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
หมายเหตุ: ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และแสดงผลการทดสอบวัสดุนี้กับสารเคมีแต่ละชนิดภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มข้น อุณหภูมิ และสารเคมีผสม ควรทดสอบภายใต้สภาวะการใช้งานจริงของคุณก่อนตัดสินใจเลือกวัสดุ
หมวดหมู่ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ระดับทน PP
กรดอินทรีย์ Acetic acid (20%) กรดอะซิติก (20%) OK
Acetic acid, glacial กรดอะซิติกบริสุทธิ์ N/A
Acetic anhydride อะซิติกแอนไฮไดรด์ N/A
Citric acid กรดซิตริก N/A
สารประกอบอินทรีย์ Acetaldehyde (20°C) อะเซทัลดีไฮด์ (20°C) OK
Acetone (20°C) อะซีโตน (20°C)
Methyl alcohol เมทิลแอลกอฮอล์ N/A
Aniline อะนิลีน N/A
Benzaldehyde เบนซัลดีไฮด์ OK (70°C)   (100°C)
Benzene (20°C) เบนซีน (20°C) OK (20°C)   (70°C)
Benzyl alcohol เบนซิลแอลกอฮอล์ OK
Benzyl chloride เบนซิลคลอไรด์ N/A
Corn oil น้ำมันข้าวโพด N/A
Ethanol (96% @ 70°C) เอทานอล (96%, 70°C) OK
Ethylene glycol เอทิลีนไกลคอล OK
Fatty acid กรดไขมัน N/A
Formaldehyde (10%, 40%) ฟอร์มาลดีไฮด์ (10%, 40%) OK
Formic acid กรดฟอร์มิก N/A
Hexane (20°C) เฮกเซน (20°C)
Lactic acid กรดแลคติก N/A
Methanol (20°C) เมทานอล (20°C) OK
Paraffin oil น้ำมันพาราฟิน N/A
Petroleum ปิโตรเลียม N/A
Phenol ฟีนอล N/A
Propane, liq. โพรเพนเหลว N/A
Propanol โพรพานอล N/A
Stearic acid กรดสเตียริก N/A
Tannic acid กรดแทนนิก N/A
Tartaric acid กรดทาร์ทาริก N/A
Toluene โทลูอีน
Urea (aqueous) ยูเรีย (สารละลาย) N/A
สารประกอบอนินทรีย์ Ammonia (aqueous) แอมโมเนีย (สารละลาย) N/A
Ammonium chloride (aqueous) แอมโมเนียมคลอไรด์ (สารละลาย) N/A
Ammonium hydroxide แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ N/A
Ammonium nitrate แอมโมเนียมไนเตรต N/A
Ammonium sulfate แอมโมเนียมซัลเฟต N/A
Aqua regia กรดกัดทอง (Aqua regia) N/A
Barium chloride แบเรียมคลอไรด์ N/A
Barium hydroxide แบเรียมไฮดรอกไซด์ N/A
Brine น้ำเกลือเข้มข้น N/A
Calcium chloride แคลเซียมคลอไรด์ N/A
Calcium hydroxide แคลเซียมไฮดรอกไซด์ N/A
Carbonic acid กรดคาร์บอนิก N/A
Chloric acid กรดคลอริก N/A
Chlorine (10%) คลอรีน (10%) OK (10%)   (30%)
Detergent น้ำยาทำความสะอาด N/A
Hydrobromic acid กรดไฮโดรโบรมิก N/A
Hydrochloric acid กรดไฮโดรคลอริก N/A
Hydrofluoric acid (20°C) กรดไฮโดรฟลูออริก (20°C) OK
Hydrogen peroxide (30%) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (30%) N/A
Nitric acid (20°C) กรดไนตริก (20°C) OK
Phosphoric acid (70°C) กรดฟอสฟอริก (70°C) OK
Potassium hydroxide (30%) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (30%) N/A
Potassium nitrate โพแทสเซียมไนเตรต N/A
Potassium sulfate โพแทสเซียมซัลเฟต N/A
Sodium carbonate (aqueous) โซเดียมคาร์บอเนต (สารละลาย) N/A
Sodium hydroxide (50%) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (50%) OK
Sodium nitrate โซเดียมไนเตรต N/A
Sulfuric acid กรดซัลฟิวริก OK (30%@70°C)   (30%@100°C)  OK (100%@20°C)   (100%@70°C)
Sulfur dioxide ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ N/A

คำถามที่พบบ่อย

พลาสติก PP ทนความร้อนได้สูงสุดเท่าไร?

สำหรับ PP Homopolymer มาตรฐานในการใช้งานต่อเนื่องภายใต้ภาระ อุณหภูมิทำงานที่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 82°C (180°F) ไม่ควรสับสนกับจุดหลอมเหลว (~160–166°C) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่วัสดุเป็นของเหลวสมบูรณ์ การเกินอุณหภูมิทำงานไม่ทำให้เสียหายทันที แต่จะเกิดการเสียรูปอย่างช้า ๆ ตามเวลา ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผนังท่อ ถัง และชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวของเครื่องวัดอัตราการไหล เกรดที่มีสารเสถียรความร้อนสามารถขยายขีดจำกัดได้ถึงประมาณ 100–115°C เกินกว่านั้น PVDF มักเป็นวัสดุทางเลือกที่เหมาะสม6

พลาสติก PP เข้าไมโครเวฟได้ไหม? สัญลักษณ์ PP 5 คืออะไร?

PP ทนต่ออุณหภูมิในไมโครเวฟได้ตามธรรมชาติ แต่การใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องดูสองสิ่ง: ภาชนะต้องมีทั้งสัญลักษณ์เลข "5" (แสดงว่าทำจาก PP) และสัญลักษณ์ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ (รูปคลื่น) เลข 5 แค่บอกชนิดวัสดุ ไม่ได้บอกว่าผ่านการทดสอบสำหรับอุ่นซ้ำ ภาชนะ PP แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร takeout มักไม่ผ่านการทดสอบนี้ ไม่แนะนำให้อุ่นซ้ำด้วยไมโครเวฟเป็นประจำ

พลาสติก PP ปลอดภัยไหม? มีสาร BPA หรือสารพิษไหม?

PP เป็นหนึ่งในพลาสติกที่มีความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหารในชีวิตประจำวัน PP ได้รับการอนุมัติจาก FDA (21 CFR 177.1520) และ USDA สำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรง มีรหัส #5 บนภาชนะอาหาร PP ไม่มี BPA — เคมีของโพลีโพรพิลีนไม่เกี่ยวข้องกับบิสฟีนอล A ซึ่งเป็นสารที่พบในพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ในสภาพการใช้งานปกติ ไม่มีหลักฐานว่า PP ก่อมะเร็ง7

พลาสติก PP กับ PE (หรือ HDPE) ต่างกันอย่างไร?

PP และ HDPE อยู่ในกลุ่มโพลิโอเลฟินเหมือนกัน ความทนสารเคมีที่อุณหภูมิห้องใกล้เคียงกัน หน้าตาคล้ายกัน ความแตกต่างอยู่ที่สมรรถนะสำคัญ PP ทนความร้อนได้ดีกว่า: อุณหภูมิทำงานสูงสุด (~82°C) สูงกว่า HDPE (~60–82°C แล้วแต่เกรด) และจุดหลอมเหลว (~163°C) ก็สูงกว่า HDPE (~130–137°C) อย่างชัดเจน PP แข็งแกร่งกว่า — ค่าโมดูลัสการดัดสูงกว่า HDPE มีข้อได้เปรียบด้านความทนแรงกระแทกในอุณหภูมิต่ำ: ยังคงเหนียวใต้ 0°C ในขณะที่ PP-H มาตรฐานเปราะ ด้านการทนน้ำมันและเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน HDPE มักดีกว่าเล็กน้อย สำหรับการจัดการของเหลวและอุปกรณ์กระบวนการเคมีในอุณหภูมิปานกลาง PP-H เป็นวัสดุที่นิยมระบุมากกว่า

ข้อเสียหลักของพลาสติก PP คืออะไร?

PP เป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่ดีเยี่ยม แต่มีข้อจำกัดที่ชัดเจน ข้อเสียหลัก: เสื่อมสภาพภายใต้รังสี UV และการสัมผัสกลางแจ้ง (เกรดมาตรฐานต้องระบุว่ามีสารเสถียร UV สำหรับการใช้งานภายนอก) เปราะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (เกรดโฮโมโพลิเมอร์ — โคโพลิเมอร์ทนแรงกระแทกดีกว่าแต่ก็มีขีดจำกัด) และไม่ทนสารออกซิไดซ์แรงหรือตัวทำละลายที่มีฮาโลเจน ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนสูงกว่าโลหะ ต้องออกแบบอย่างระมัดระวังสำหรับท่อและข้อต่อ และอุณหภูมิทำงานที่ ~82°C ไม่เหมาะสำหรับท่อสารเคมีร้อน — ซึ่ง PVDF มักทำหน้าที่แทน ในขีดจำกัดเหล่านี้ สำหรับของเหลวที่ไม่ออกซิไดซ์ PP-H ยากมากที่จะมีอะไรมาแทนในด้านสมรรถนะต่อต้นทุน

อ้างอิง

  1. ^ Grokipedia. Polypropylene. — ใช้สำหรับ: ปริมาณการผลิตทั่วโลก ช่วงความหนาแน่น และช่วงจุดหลอมเหลวของโฮโมโพลิเมอร์
  2. ^ LyondellBasell. Tech Topic: Material Selection — Polypropylene. — ใช้สำหรับ: ประเภท PP (โฮโมโพลิเมอร์ โคโพลิเมอร์แบบสุ่ม โคโพลิเมอร์ทนแรงกระแทก) เกณฑ์การเลือกวัสดุ และความแตกต่างของคุณสมบัติ
  3. ^ LyondellBasell. Polypropylene, Impact Copolymer. — ใช้สำหรับ: โครงสร้างและการใช้งานของโคโพลิเมอร์ทนแรงกระแทก
  4. ^ Laminated Plastics. Polypropylene (PP) Technical Data Sheet. — ใช้สำหรับ: คุณสมบัติทางกล กายภาพ ความร้อน และไฟฟ้า (วิธีทดสอบ ASTM) สำหรับ PP-H และ PP-C
  5. ^ Wikipedia. Polypropylene. — ใช้สำหรับ: ช่วงจุดหลอมเหลว (171°C ทางทฤษฎี, 160–166°C เชิงพาณิชย์) ยืนยันข้ามจากแหล่งหลักหลายแหล่ง
  6. ^ Röchling Engineering Plastics. Polystone® G (HDPE) and Polystone® P (Polypropylene) — Semi-Finished Thermoplastics Brochure (2017). — ใช้สำหรับ: อุณหภูมิทำงานสูงสุด ข้อมูลตารางทนสารเคมี และการใช้งานอุตสาหกรรม
  7. ^ Healthline. Is Polypropylene Safe? — ใช้สำหรับ: สถานะการอนุมัติจาก FDA การยืนยันว่าไม่มี BPA และการจำแนกประเภทความปลอดภัยด้านอาหารของ PP
ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา