Полипропилен встречается в лаборатории повсюду: из него делают столешницы, мойки, камеры вытяжных шкафов, посуду и наконечники дозаторов. При этом мало кто может внятно объяснить, что это за материал и почему в одних задачах он лучший выбор, а в других его ставить нельзя. Разберём по делу.
Что такое полипропилен
Полипропилен - это термопластичный полимер, который получают полимеризацией пропилена. Если убрать химию, то это плотный пластик молочно-белого или серого цвета, довольно лёгкий, с гладкой поверхностью. Обозначается маркировкой PP.
Для лаборатории у него есть одно решающее свойство: он химически инертен. Полипропилен не вступает в реакцию с большинством кислот, щелочей, солей и спиртов. Молекула построена так, что цепляться реагентам практически не за что.
Какие реагенты выдерживает
Полипропилен уверенно держит серную, соляную, азотную кислоту умеренных концентраций, фосфорную и уксусную кислоты, растворы щелочей любой концентрации, перекись водорода, соли и водные растворы почти любого состава. Именно поэтому его любят в химических и аналитических лабораториях, а также на водоканалах и очистных сооружениях.
Отдельно стоит сказать про щёлочи. Керамика и керамогранит, которые считаются эталоном стойкости, концентрированную щёлочь переносят хуже полипропилена. Так что для лабораторий, где основная работа идёт со щелочными средами, полипропилен часто оказывается предпочтительнее более дорогой керамики.
Где полипропилен не подходит
Ограничений три, и они существенные.
Температура. Рабочий предел около 100 градусов, кратковременно чуть выше. Горячая колба, поставленная прямо на столешницу, оставит вмятину. Открытое пламя горелки материал не переносит вообще. Если в лаборатории работают с нагревом, под горячее ставят керамическую вставку или отдельный участок столешницы.
Сильные окислители. Концентрированная азотная кислота, олеум, хромовая смесь постепенно разрушают поверхность. Для таких сред берут керамику.
Некоторые органические растворители. Толуол, ксилол, хлороформ вызывают набухание материала. Кратковременный контакт с каплей не страшен, но постоянная работа с этими веществами полипропиленовую поверхность испортит.
Полипропилен против керамики и пластика
Сравнение проще вести по задачам, а не по абстрактным свойствам.
Против керамогранита. Керамика выигрывает по температуре и стойкости к окислителям, полипропилен - по щелочам, весу и цене. Керамика хрупкая: уронили тяжёлый штатив, получили скол. Полипропилен вязкий, он промнётся, но не расколется, а мелкие царапины на нём шлифуются наждачной бумагой прямо на месте.
Против HPL-пластика. HPL дешевле и разнообразнее по цвету, но это слоистая структура на основе бумаги и смол. Если реагент дошёл до торца или до места крепления, слои начинают расходиться. Полипропилен монолитен по всей толщине, поэтому повреждение остаётся локальным.
Против нержавеющей стали. Сталь лучше для стерильных зон и высоких температур, но соляная кислота и хлориды её разъедают. В лабораториях, где работают с хлоридами, полипропилен служит дольше нержавейки.
Как ухаживать
Уход простой: мягкая ткань, вода, обычное моющее средство. Абразивные порошки и металлические мочалки не нужны, они оставляют матовые полосы. Пролитый реагент достаточно смыть водой, въедаться ему некуда.
Глубокие царапины на полипропиленовой столешнице устраняют шлифовкой мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. Это редкое для отделочных материалов свойство: поверхность восстанавливается, а не заменяется целиком.
Мы делаем столешницы и мойки из полипропилена, керамики, HPL-пластика и нержавеющей стали, в том числе комбинируем материалы в пределах одной линии столов. Посмотрите каталог лабораторной мебели или напишите нам с перечнем реагентов: подберём материал под ваши среды и пришлём образцы на тест.