Descrizione dei prodotti
Nel campo della misurazione della temperatura industriale e dell'anticorrosione-, la scelta del materiale del tubo protettivo è direttamente correlata alla durata dell'apparecchiatura e alla sicurezza del processo. Di fronte alle dure condizioni di lavoro di acido forte, alta temperatura o alta pressione, i tubi di protezione al tantalio e i tubi di protezione in ceramica rappresentano due percorsi tecnici completamente diversi.
Il tantalio è un raro metallo refrattario il cui più grande vantaggio risiede nella sua massima resistenza alla corrosione. Il tantalio mostra una stabilità quasi inerte ai mezzi fortemente corrosivi come acido cloridrico, acido nitrico concentrato, acqua regia e acqua regia a temperatura ambiente, grazie alla sua pellicola di ossido densa e autoriparante sulla superficie. Negli scenari che coinvolgono il trasporto o la reazione di acidi forti, come nell'industria chimica e farmaceutica, i tubi protettivi al tantalio sono quasi insostituibili e la loro durata supera di gran lunga quella dell'acciaio inossidabile e persino di alcune costose leghe a base di nichel-.
I tubi di protezione in ceramica (come i materiali in allumina, zirconio e carburo di silicio) si basano sull'inerzia chimica dei non-metalli inorganici. Ha un'eccellente resistenza alla corrosione verso la maggior parte degli acidi e degli alcali ed è particolarmente stabile in atmosfere ossidanti ad alta-temperatura. Tuttavia, ci sono evidenti "difetti" nella resistenza alla corrosione della ceramica: non è resistente all'erosione a lungo-termine da parte dell'acido fluoridrico e degli alcali forti, e la sua resistenza alle soluzioni alcaline calde è debole.
In ambienti acidi forti e complessi (in particolare quelli contenenti ioni cloruro e pH basso), la stabilità chimica dei tubi di protezione al tantalio presenta un vantaggio enorme, mentre i tubi in ceramica sono adatti in atmosfere ossidanti e ambienti specifici ad alta-temperatura.
Il tubo protettivo al tantalio è un materiale metallico con eccellente tenacità plastica. Ha una consistenza dura e non è soggetta a fratture fragili. Può assorbire e tamponare bene le vibrazioni, lo stress da dilatazione termica o l'impatto meccanico esterno del sistema di tubazioni. Inoltre, il tantalio R05200 ha una buona lavorabilità e saldabilità e può essere trasformato in parti complesse di forma speciale- con pareti sottili, proporzioni ampie o flange per facilitare una connessione metallica affidabile con il sistema.
La natura essenziale dei tubi di protezione in ceramica è costituita da materiali fragili. Sebbene sia estremamente duro e resistente all'usura-, ha scarsa capacità di resistere a flessioni, stiramenti o forti sbalzi di temperatura (shock termico). Durante i cicli rapidi di riscaldamento/raffreddamento, i tubi ceramici sono facilmente soggetti a rotture o scoppi a causa dell'incapacità di rilasciare lo stress termico interno. Allo stesso tempo, la lavorazione della ceramica può basarsi solo sulla sinterizzazione o sulla macinazione, rendendo difficile la produzione di strutture complesse a pareti sottili-. È necessario prestare particolare attenzione per evitare collisioni durante l'installazione.
In condizioni di lavoro con vibrazioni, fluttuazioni di pressione o avviamenti e arresti frequenti, l'elevata tenacità e resistenza alla fatica dei tubi al tantalio non hanno eguali nei tubi in ceramica. I tubi in ceramica sono adatti solo per l'uso in ambienti statici con temperature stabili e senza stress meccanico.


L'efficienza di conduzione del calore del tubo di protezione influisce direttamente sul tempo di ritardo del sensore di temperatura (come una termocoppia).
La conduttività termica del tantalio è di circa 54-57,5 W/(m·K), un buon livello tra i metalli. Ciò consente il trasferimento rapido del calore attraverso la parete del tubo all'elemento di misurazione della temperatura interna, consentendo una risposta in tempo reale rapida e sensibile, fondamentale per le reazioni chimiche che richiedono un controllo preciso del processo.
La ceramica ha una conduttività termica estremamente bassa, solitamente compresa tra 1 e 30 W/(m·K). Le sue caratteristiche di "isolamento termico" comportano un evidente ritardo nella misurazione della temperatura e un'insensibilità alle variazioni di temperatura. In alcuni scenari che perseguono il risparmio energetico o il controllo preciso della temperatura, la bassa conduttività termica dei tubi ceramici causerà ritardi nel controllo della temperatura e influirà sulla qualità del prodotto.
Per i collegamenti al processo che richiedono un feedback della temperatura rapido e accurato, i tubi di protezione al tantalio rappresentano la scelta migliore.
The melting point of tantalum is as high as 2996-3017℃, but its upper limit of long-term use temperature in air is limited by oxidation problems. The surface is usually stable below 350℃, and higher temperatures need to be used in a vacuum or inert atmosphere. In an ultra-high-temperature (>1000 gradi) atmosfera ossidante, le ceramiche (come i tubi di allumina, che possono essere utilizzati fino a 1100-1300 gradi) mostrano i loro vantaggi nella resistenza alle alte temperature.
Tuttavia, va notato che a temperature ultra-elevate, i tubi in ceramica si ammorbidiscono o reagiscono con determinati fluidi e la loro tenuta all'aria potrebbe diminuire. La modalità di rottura del tantalio alle alte temperature è il "consumo" ossidativo, mentre per la ceramica si verifica la rottura o la fusione.
parametri del prodotto
| Nome dei prodotti | R05200 Tubo protettivo in tantalio |
| OD | 25,4 mm/Secondo le esigenze del cliente |
| Tolleranza del diametro esterno | ±0,05 mm |
| ID | 23mm/Secondo le esigenze del cliente |
| Lunghezza | 608mm/Secondo le esigenze del cliente |
| Spessore della parete | 3mm/Personalizzabile |
| Trattamento superficiale | Lucido/Decapato |
| Composizione chimica | Ta Maggiore o uguale al 99,95%,Nb Minore o uguale allo 0,010%,Fe Minore o uguale allo 0,005%,Ti Minore o uguale allo 0,002%,C Minore o uguale allo 0,002%,H Minore o uguale allo 0,001%,W Minore o uguale allo 0,010%,Mo Minore o uguale allo 0,005%,Si Minore o uguale a 0,005%,Ni Inferiore o uguale a 0,002%,O Inferiore o uguale a 0,010%,N Inferiore o uguale a 0,002% |
| Processo di produzione | Senza saldatura/saldatura |
| Rugosità superficiale | Ra Inferiore o uguale a 1,6 μm |
| Conduttività termica | 54 - 57.5W/(m·K) |
| Coefficiente di dilatazione termica (10⁻⁶/K) | 6.5 |
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