U lékařského vybavení je zásadní aseptické utěsnění adaptéru hadicové hlavice. Systémy přenosu lékařských tekutin musí zajistit aseptický provoz, aby se zabránilo křížové infekci. Proto materiál z Adaptér hadicové hlavy musí být vybrány z lékařské nerezové oceli nebo polymerních materiálů, které mají dobrou biokompatibilitu a odolnost proti korozi a mohou podstoupit přísnou sterilizaci. Kromě toho jsou klíčem k zajištění sterility bezproblémové spojení a vícenásobné těsnící struktury.
V chemickém průmyslu musí adaptér hadicové hlavy odolat erozi vysoce korozivních chemikálií. K tomu je nutné používat vysoce pevné a korozi odolné slitinové materiály. Současně je třeba optimalizovat konstrukční návrh, aby se zvýšila odolnost proti tlaku a zabránilo se únikům. Kromě toho je třeba přísně testovat těsnicí výkon a odolnost proti korozi materiálu adaptéru hadicové hlavy, aby byl zajištěn dlouhodobý stabilní provoz.
Potravinářský a nápojový průmysl má extrémně vysoké požadavky na hygienické normy. Konstrukce adaptéru Tubing Head Adapter musí odpovídat zásadě snadného čištění a údržby, aby se zabránilo růstu bakterií. Z hlediska materiálů je preferována potravinářská nerezová ocel nebo jiné materiály splňující hygienické normy. Kromě toho musí být těsnící struktura jednoduchá a snadno rozebíratelná pro důkladné čištění a dezinfekci.
V procesu výroby polovodičů klade přeprava vysoce čistých plynů a kapalin extrémně vysoké požadavky na materiál a těsnění THA. Adaptér hadicových hlav musí používat materiály bez precipitátů, odolné proti korozi a zajistit jeho čistotu přesným obráběním a vakuovým odplyněním. V konstrukci těsnění je vyžadována extrémně vysoká přesnost, aby se zabránilo úniku plynu nebo kapaliny, což ovlivňuje kvalitu polovodičových výrobků.
V systému pro těžbu ropy a zemního plynu a v dopravním systému čelí adaptér hadicových hlav náročnému prostředí vysokého tlaku a vysoké teploty. Aby byla zajištěna odolnost vůči tlaku a vysokým teplotám, musí adaptér hadicových hlav používat vysoce pevné slitinové materiály a zlepšit svou pevnost a houževnatost přesným obráběním a tepelným zpracováním. Vícenásobné těsnící struktury a optimalizované konstrukce jsou navíc také klíčem k zabránění úniku a zajištění bezpečného a stabilního provozu systému.