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GDAPC杂化聚合结构层技术
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GDAPC杂化聚合结构层技术介绍
2018-07-02

1.GDAPC杂化聚合材料的特性

1.1 GDAPC杂化聚合材料概述

本公司针对近年我国脱硫烟囱防腐出现的问题,消化创新******先进的新材料技术、防腐技术及分析我国烟囱运行特点,与材料研发权威部门合作研发出能够满足目前国内烟囱防腐的GDAPC(AHPCT)杂化聚合材料技术(A Hybrid Polymeric Construction Technology)。GDAPC杂化聚合结构材料是将硅和硼元素键合到碳氧分子链上,并交联成环,形成有机-无机杂化的笼型环状硅氧碳杂环-砜杂化分子结构。有机相可提高结构杂化材料韧性,无机相提高杂化材料耐腐蚀与耐温性,杂化聚合结构材料具有抗强化学腐蚀、耐温变冲击、高韧性、高耐磨、室温固化等特性。

杂化结构材料技术不仅通过电力系统的多次专家评审,得到业内的高度评价认可,而且已成功应用于国内近三十家电厂的脱硫烟囱防腐中,防腐效果优异。

同类产品在国外发达国家已有30多年应用业绩,主要应用于军工、航天、石油化工、电力脱硫等高温及酸性强腐蚀环境中。GDAPC杂化聚合材料在国内已有8年业绩,主要适用于军工,石化行业。例如:辽河油田采油钻杆高温高磨损强腐蚀,采用GDAPC杂化聚合材料做表面防腐后,使用寿命是其他进口材料的3倍以上;应用于澳大利亚采矿钎具上,是强磨损、矿物离子腐蚀、高温环境,使用寿命是国外材料的两倍。

1.2 GDAPC杂化聚合结构层的特点

耐强腐蚀:杂化聚合材料具有高交联密度的环状立体网状结构,分子上不含有薄弱基团,只通过耐腐蚀的柔性基团相连,可长期抵抗硫酸、盐酸、氢氟酸等废气冷凝液的腐蚀。长期耐-50℃~180℃、1~50%浓度的酸液或酸汽的腐蚀破坏。

40~180℃、10%硫酸液/汽环境中加速试验后GDAPC杂化聚合材料(图左)与其国外耐温聚合物(图右)的表面形貌对比图

低吸水(酸)率和高抗渗性:致密的杂化聚合网络使杂化结构层具有极低吸水(酸)率和高抗渗性。吸水率小于0.3%,水蒸汽渗透系数小于5.0×10-14(g·cm/cm2·s·Pa)。

高强度和抗冲刷:有机-无机杂化分子链上的无机元素使杂化聚合物结构层具有高强度和抗冲击(刷)的特性,它可耐高温烟气冲刷,耐磨性小于35mg(1000r)。

耐高温和抗温变:杂化聚合结构层的玻璃化温度高达200℃;180℃时弹性模量仍高达5.7GPa。杂化聚合材料的高韧性及耐温性使其适应烟囱摆动和温变应力,避免应力集中造成杂化聚合结构层的破坏现象。杂化聚合结构层经过-30℃~80℃~180℃反复冷热交变后仍能保持很好的结构强度和耐蚀性能。

腐蚀前后玻璃化温度变化表

Tg(℃)

杂化聚合材料-30℃~80℃~180℃加速酸试验前

203

杂化聚合材料高低温循环加速酸试验后

196

杂化聚合结构层的玻璃化温度和热变形温度都高达200℃。杂化聚合结构层经过-30℃~80℃~180℃冷热交变冲击后仍保持优异的结构强度和耐蚀性能。

-30℃~80℃~180℃冷热交变试验前后杂化聚合材料拉伸强度变化

杂化聚合结构层材料的高拉伸强度与高韧性,能适应烟囱摆动和温差变化产生的形变,可避免应力集中造成杂化聚合结构层的破坏。

阻燃性:硅、硼等元素的本体阻燃及复合阻燃剂的协同阻燃效应使杂化聚合材料具有很好的阻燃性能,可在短时间内离火自熄。

高粘结强度:GDAPC杂化聚合底涂材料对钢基体、混凝土及耐酸砌块有极强的封闭渗透作用,其纳米成分可直接渗透入钢基体、混凝土及耐酸砌块中,分子元素固化结合。与金属基体的粘结强度高于10MPa。高粘结强度确保GDAPC杂化聚合结构防腐层与基体的整体性。

耐久性:杂化聚合结构层经过50℃和80℃硫酸腐蚀,及-30℃~80℃~180℃热老化后性能没有降低。根据腐蚀、热老化、半衰期数据和现场应用情况等确保GDAPC杂化聚合结构材料的使用寿命高于20年(理论寿命高于50年)。

整体性:杂化聚合结构层在钢基体、混凝土砌块砌体和混凝土等基体上是一次杂喷成型,整体结构没有缝隙;并对高速烟气冲刷区、烟道与烟囱连接部、伸缩缝、导流板、落灰斗等部位做特殊防腐加强处理,进一步确保整体无缝。

量化可控施工:可连续机械化******率施工,且可常温固化,一次施工厚度可达1.5mm厚,避免人工施工造成的质量不一致性,且维修简单易行。各道施工工序都用先进的检测仪器现场检验,对工程质量能够有效监控。

本公司在实际运用过程中不断加强创新,使GDAPC杂化聚合结构层技术完全适合脱硫烟囱极端工况的腐蚀破坏。






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