| Gęstość | 0,9 g/cm3 |
| Kolor | biały/szary/beżowy/cyjan/niebieski |
| Grubość ścianki | 3-5,5 mm |
| Długość | 3 metry/sztuka |
| Odporność na promieniowanie UV | Dobry |
| Tworzywo | PP (polipropylen) |
| Wykończenie powierzchni | Gładki |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Dobry |
| Odporność na temperaturę | Do 120°C |
| Izolacja elektryczna | Wysoki |
W laboratoryjnym transporcie cieczy — odczynników korozyjnych, próbek o wysokiej czystości lub płynów biologicznych — obojętność chemiczna rur PP eliminuje ryzyko związane z tradycyjnymi materiałami (korozja metali, trawienie szkła, ługowanie tworzyw sztucznych), zapewniając niezawodny, wolny od zanieczyszczeń transport w celu precyzyjnej pracy laboratoryjnej.
Rury PP są odporne na korozję powodowaną przez różne ciecze laboratoryjne: wytrzymują działanie kwasów w temperaturze pokojowej (37% kwas solny, 70% kwas siarkowy, kwas octowy) i zasad (50% wodorotlenek sodu, 40% wodorotlenek potasu), w przeciwieństwie do podatnego na rdzę metalu lub szkła trawionego kwasem fluorowodorowym. Są również odporne na niepolarne (toluen, heksan) i wiele polarnych rozpuszczalników (etanol, metanol), co pozwala uniknąć degradacji i wycieków lub zanieczyszczenia płynów przez skorodowane fragmenty.
Zapobiegają wymywaniu, chroniąc czystość próbki: stabilna struktura PP (bez plastyfikatorów, metali ciężkich) nie powoduje uwalniania substancji do cieczy, nawet w temperaturze 60°C lub przy wielokrotnym użyciu. Spełniając normy FDA i USP klasy VI, przewyższają one PVC wymywający ftalany lub niskiej jakości polietylen wymywający oligomery – co ma kluczowe znaczenie w eksperymentach takich jak HPLC, spektrometria mas lub hodowle komórkowe, w których śladowe zanieczyszczenia zniekształcają wyniki.
Ze względów bezpieczeństwa biologicznego nieporowata, obojętna powierzchnia PP nie zawiera składników organicznych, które wspierają bakterie, pleśń i grzyby, w przeciwieństwie do porowatych rurek gumowych, które zatrzymują składniki odżywcze. Pozostaje wolny od biofilmu w laboratoriach o wysokiej wilgotności (szafy bezpieczeństwa biologicznego, inkubatory), zapobiegając zanieczyszczeniu krzyżowemu płynów biologicznych i zmniejszając potrzebę sterylizacji.
Aplikacje
W zastosowaniach laboratoria analityczne wykorzystują rury PP do przesyłania stężonych kwasów/zasad (kwas azotowy do analizy metali ciężkich, wodorotlenek sodu do miareczkowania) z magazynu do wyciągów, unikając rdzy metalowych rur, która zanieczyszcza próbki – np. laboratoria środowiskowe transportujące 10% kwas solny do stacji miareczkowania.
W przypadku chromatografii (HPLC, GC) rury PP łączą zbiorniki rozpuszczalnika z pompami i są odporne na pęcznienie/wymywanie, dzięki czemu ultraczyste rozpuszczalniki (metanol, acetonitryl) są wolne od zanieczyszczeń. Ich gładka ściana wewnętrzna minimalizuje zatrzymywanie rozpuszczalnika, redukując zanieczyszczenie krzyżowe w celu uzyskania dokładnych pików, w przeciwieństwie do delikatnego szkła lub metalu adsorpcyjnego.
Laboratoria nauk przyrodniczych wykorzystują PP do transportu pożywek do hodowli komórkowych, surowicy lub PBS między lodówkami, szafami bezpieczeństwa biologicznego i inkubatorami — brak toksycznych wymywania chroni żywotność komórek, a odporność drobnoustrojów utrzymuje sterylność pożywek. Pracują także w bioreaktorach, wytrzymując wielokrotne autoklawowanie w temperaturze 121°C
Laboratoria chemiczne wykorzystują PP do odprowadzania ścieków: transportują zmieszane kwasy lub odpady rozpuszczalników z wyciągów do zbiorników oczyszczających, co jest odporne na korozję i wycieki. W przeciwieństwie do betonu pochłaniającego chemikalia lub zardzewiałego metalu, PP nie pozostawia fragmentów, co pomaga w przestrzeganiu zasad ochrony środowiska
Laboratoria biochemiczne wykorzystują PP do cyrkulacji buforów (Tris-HCl, fosforan sodu) pomiędzy chłodnią (4°C) a naczyniami reakcyjnymi, unikając zmian pH w wyniku wymywania jonów metali – np. zapobiegając dryfowi buforu Tris-glicyny, który zniekształca pasma elektroforezy białek.
Łącząc odporność chemiczną, brak wymywania i bezpieczeństwo mikrobiologiczne, rury PP eliminują wady tradycyjnych materiałów, zapewniając wszechstronność i niezawodność w zakresie dokładnego, bezpiecznego i wydajnego transportu cieczy laboratoryjnej.
| Produkt | Średnica/grubość ścianki/długość (mm) | Jednostka | USD/za metr | USD/szt |
|---|---|---|---|---|
| Rura PP | 110×3,0×3000 | sztuka | 1.9 | 5.7 |
| Rura PP | 160×3,0×3000 | sztuka | 1.7 | 5.1 |
| Rura PP | 200×3,3×3000 | sztuka | 2.0 | 6,0 |
| Rura PP | 250×4,0×3000 | sztuka | 3.4 | 10.2 |
| Rura PP | 315×4,2×3000 | sztuka | 4.9 | 14,7 |
| Rura PP | 355×4,2×3000 | sztuka | 5.5 | 16,5 |
| Rura PP | 400×4,5×3000 | sztuka | 6.2 | 18.6 |
| Rura PP | 450×5,0×3000 | sztuka | 8.4 | 25.2 |
| Rura PP | 500×5,5×3000 | sztuka | 9,9 | 29,7 |
| Typ rury | Wydajność i zalety | Główne pola zastosowań |
|---|---|---|
| Rura PP (w tym PP-R) | Dobra odporność na ciepło (PP-R wytrzymuje długotrwale gorącą wodę o temperaturze 70°C), odporna na korozję, nietoksyczna, gładka ściana wewnętrzna (bez osadzania się kamienia), lekka, łatwa w montażu (połączenie termotopliwe), długa żywotność (do 50 lat), opłacalna. | Budowa instalacji zimnej/ciepłej wody, rurociągów wody pitnej, rurociągów przemysłowych (media niewysokotemperaturowe/silnie żrące), nawadnianie rolnictwa. |
| Rura kompozytowa aluminiowo-plastikowa | Kompozyt tworzywa sztucznego i aluminium, dobra izolacja, szeroki zakres temperatur (-40°C do 95°C), odporność na uderzenia, zginanie bez odbicia, elastyczny montaż, połączenie zalet metalu i tworzywa sztucznego. | Rurociągi zimnej/ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, rurociągi centralnej klimatyzacji, instalacje solarne, rozgałęzienia ogrzewania podłogowego. |
| Miedziana rura | Wysoka wytrzymałość, odporność na wysoką temperaturę/ciśnienie, silne właściwości antybakteryjne, odporność na korozję, długa żywotność (do 100 lat), stabilna jakość wody, odpowiednia dla różnych płynów. | Wysokiej klasy wodociągi budowlane, rurociągi medyczne, rury chłodnicze do klimatyzacji, precyzyjne systemy chłodzenia instrumentów (wysokie wymagania dotyczące jakości wody). |
| Spawana rura stalowa | Wysoka wytrzymałość, dobra odporność na ciśnienie, duża odporność na odkształcenia, szeroki zakres ciśnień, umiarkowana cena; wymaga obróbki antykorozyjnej (np. cynkowanie), słaba odporność na korozję. | Instalacje przeciwpożarowe, przemysłowy przesył płynów pod wysokim ciśnieniem, duże projekty wodno-kanalizacyjne, gazociągi niskociśnieniowe. |
| Rura doprowadzająca wodę z PVC-C | Wysoka wytrzymałość, żaroodporność (przy długotrwałym użytkowaniu do 60°C), odporność na korozję (kwasy/zasady), trudnopalność, gładka ścianka wewnętrzna (niska wodoodporność), łatwa w montażu. | Transport mediów korozyjnych w przemyśle chemicznym/farmaceutycznym, przemysłowe rurociągi wody chłodzącej, drenaż budynków, przesył wody morskiej. |
| Rura z polietylenu (PE). | Dobra elastyczność, duża odporność na uderzenia, odporność na niskie temperatury (użyteczne -70°C), odporność na korozję chemiczną, nietoksyczny, wysoka wytrzymałość spoiny topliwej, lekkość, niski koszt układania. | Miejskie zaopatrzenie w wodę/odwodnienie, przesył gazu, nawadnianie rolnictwa, inżynieria komunalna, podziemne rurociągi wodne. |