电磁阀与介质接触材质 特别是电磁阀的设计就会直接影响器件本身的可靠性,所以在设计和使用电磁阀的密封材质(与介质接触材质)时,必须对所有的应用材质做更多的数理分析,不是简单的防腐耐酸碱。 例如在分析测试仪器中,电磁阀直接接触样品试剂,但大多数微型隔离阀都有内部橡胶材质,在接触样品试剂时候都有可能会溶胀。如果没有考虑任何设计上的预补偿,那么长时间使用后橡胶材质都会因此改变阀的参数和性能,甚至是会影响到元件到不能正常工作,从而导致整个仪器无法工作的问题。有经验的电磁阀设计人员会考虑到阀的适用范围,特别是化学物质的兼容性等实际应用对阀的影响。 确保更节能的器件 对于小巧化或便携式使用电磁阀的设备来说,节能是非常重要的因素。一个良好的微型电磁阀需要优化电能使用,同时也要减轻阀体重量,充分利用电池或电源产生的每安培电能。 但实际上市场上很多产品仍旧非常耗电。电磁阀的控制很多情况都可以加入PWM电路来节能,开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。这种电路使整体电能下降但也能使用保持电压来工作,但相对的也会成本变高。阀设计工程人员经常关注寻找低能耗,更有效的线圈,对于的阀来说也就要求节能,可以增加仪器上其它器件空间和整体仪器性能。 化学品性质编辑聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数四氟板式支座百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
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