虽然不锈钢管路具有强度高、耐高温的优点,但其相对有机聚合物管路在常温常压色谱仪中并不具有优势;从耐腐蚀性,不锈钢要略差于有机聚合物管路,目前在一些恶劣环境中不锈钢并不是shou选;不锈钢的优势在于耐高温和耐高压,目前色谱法比表面使用环境为常压(相对压力0-0.1kg/cm3)、常温(0-40摄氏度),走的是氮气和氦气低活性惰性气体,而有机聚合物管路耐压10kg/cm3以上,耐温-260-150摄氏度,完全满足色谱法比表面仪的使用条件;同时有机聚合物管路在易密封性方面相对不锈钢很多。随着高分子技术的发展,在耐老化方面,有机聚合物管路可以达到30年以上,已经在多方面替代金属管路。目前的大多分析仪器如GX液相、色谱等非要求高温高压条件的仪器的管路中,性能的有机聚合物管路的使用越来越普遍。
另外,关于气体分子渗透的说法提示一下,气体分子渗透是薄膜行业和密封包装行业常用到的性能指标,不锈钢在气体分子渗透方面被认为几乎是零渗透的。但目前色谱仪器使用的有机聚合物管路的气体分子渗透率处在一个什么指标?由气体分子渗透引起的管路内部的浓度变化就多大?其对测试结果带来的误差到底有多大呢?本公司技术人员专门对本公司采用的管路进行了阻隔性检测并此问题进行了分析,本公司采用的有机管路没有检测出可感应的气体分子渗透现象。没有的不渗透,那么按测试渗透仪器的Zgao分辨率0.1cm3/m2*24h*0.1MPa来算,计算出来的该聚合物管路在此气体分子渗透率情况下,若管路中的气体流速为10ml/min,气体分子渗透对氮气浓度造成的影响为1*10-8%。该计算结果不是很直观,举个简单例子,若该聚合物管路在此气体分子渗透率情况下进行渗透,要对管路内的氮气浓度造成0.1%的可察觉的影响将需要使管路内气流在停止状态下连续渗透30年。
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