Sự lựa chọn của Đầu nối nhanh Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng hoặc khí được chuyển. Các chất lỏng và khí khác nhau có các tính chất hóa học khác nhau ảnh hưởng đến cách chúng tương tác với các vật liệu được sử dụng trong các đầu nối. Ví dụ, nước, dầu và khí như nitơ hoặc hydro đều có các đặc điểm độc đáo, bao gồm độ nhớt, ăn mòn và dễ cháy, có thể ảnh hưởng đến mức độ đầu nối hoạt động tốt trong các điều kiện đó. Đầu nối nhanh được thiết kế với các vật liệu và con dấu cụ thể có thể chịu được các thuộc tính này. Ví dụ, một đầu nối được sử dụng trong hệ thống thủy lực áp suất cao cần phải chống ăn mòn và có khả năng xử lý các hóa chất tích cực. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng đầu nối tương thích với phạm vi nhiệt độ, áp suất và thành phần hóa học cụ thể để ngăn ngừa rò rỉ, phân hủy hoặc ô nhiễm.
Xếp hạng áp lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn đầu nối nhanh. Nếu đầu nối tiếp xúc với áp lực cao hơn dự kiến, có nguy cơ thất bại, có thể dẫn đến rò rỉ hoặc thậm chí là sự cố hệ thống thảm khốc. Mỗi đầu nối nhanh có mức áp suất tối đa được chỉ định sẽ vượt quá áp suất hoạt động của hệ thống để đảm bảo độ tin cậy. Vật liệu được sử dụng trong đầu nối, thiết kế của nó và các cơ chế niêm phong phải có khả năng duy trì kết nối an toàn, không bị rò rỉ dưới áp lực dự đoán. Ví dụ, các đầu nối được sử dụng trong các ứng dụng thủy lực cần phải chịu được áp lực có thể dao động từ 1000 psi đến hơn 10.000 psi. Một sự không phù hợp trong xếp hạng áp lực có thể dẫn đến các vấn đề về hiệu suất, khiến cho việc phù hợp với xếp hạng áp lực của đầu nối với các điều kiện hoạt động của hệ thống.
Đầu nối nhanh phải có khả năng chịu được các điều kiện nhiệt độ mà chất lỏng hoặc khí sẽ trải qua trong quá trình hoạt động. Chất lỏng, khí và điều kiện môi trường có thể thay đổi về nhiệt độ và đầu nối nhanh phải có khả năng hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ này. Ví dụ, các đầu nối được sử dụng trong các ứng dụng ô tô có thể cần phải hoạt động tốt dưới nhiệt độ khắc nghiệt, từ lạnh đến nhiệt độ đến nhiệt độ cao. Tương tự như vậy, các đầu nối được sử dụng trong môi trường công nghiệp trong đó các chất lỏng hơi nước hoặc nhiệt độ cao có liên quan cần được thiết kế để xử lý các điều kiện khắc nghiệt đó. Các vật liệu, con dấu và lớp phủ của đầu nối phải duy trì chức năng mà không bị suy giảm theo thời gian. Môi trường nhiệt độ cao có thể yêu cầu các con dấu chịu nhiệt, trong khi nhiệt độ thấp có thể đòi hỏi sự linh hoạt trong các vật liệu đầu nối để tránh bị nứt hoặc giòn.
Tốc độ dòng chảy xác định lượng chất lỏng hoặc khí sẽ đi qua đầu nối nhanh trong một thời gian nhất định. Đây là một cân nhắc quan trọng vì kích thước của đầu nối phải phù hợp với các yêu cầu dòng chảy của hệ thống. Nếu tốc độ dòng chảy quá cao đối với kích thước của đầu nối, nó có thể gây ra nhiễu loạn, giảm áp lực và giảm hiệu quả hệ thống. Mặt khác, một đầu nối quá lớn có thể dẫn đến chi phí vật liệu không cần thiết hoặc các ràng buộc về không gian. Đối với các ứng dụng lưu lượng cao, việc chọn đầu nối nhanh với lỗ khoan lớn hơn và thiết kế nội bộ được sắp xếp hợp lý có thể giúp giảm thiểu tổn thất áp suất và tối đa hóa hiệu quả. Ngược lại, đối với các hệ thống dòng chảy thấp, một đầu nối nhỏ hơn với thiết kế nhỏ gọn hơn có thể giúp đảm bảo tốc độ dòng chảy tối ưu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.
Lựa chọn vật liệu đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất và tuổi thọ của một đầu nối nhanh. Vật liệu phải được chọn dựa trên loại chất lỏng hoặc khí, môi trường mà đầu nối sẽ được sử dụng và các tính chất cơ học cụ thể cần thiết. Ví dụ, các đầu nối được làm từ thép không gỉ cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và phù hợp cho môi trường cao áp, nhiệt độ cao, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong ngành hóa chất, hệ thống thủy lực hoặc chế biến thực phẩm. Ngược lại, các đầu nối bằng đồng có thể được sử dụng trong các ứng dụng trong đó hiệu quả chi phí là rất quan trọng và môi trường làm việc ít đòi hỏi hơn. Đối với các ứng dụng nhẹ và không quan trọng, đầu nối nhựa có thể phù hợp, nhưng chúng thường không lý tưởng cho các hệ thống hoặc môi trường áp suất cao với các hóa chất tích cực.