紫外(UV光)耐候試驗箱/紫外老化試驗箱
產(chǎn)品用途:
自然界的陽光和濕氣對材料的破壞,每年造成難以估計的經(jīng)濟損失,紫外光加速耐候試驗機可以再現(xiàn)陽光、雨水和露水所產(chǎn)生的破壞。設(shè)備通過將待測材料曝曬放在經(jīng)過控制的陽光和濕氣的交互循環(huán)中,同時提高溫度的方式來進行試驗。設(shè)備采用紫外線熒光燈模擬陽光,同時還可以通過冷凝或噴淋的方式模擬濕氣影響只需要幾天或幾周時間,設(shè)備可以再現(xiàn)戶外需要數(shù)月或數(shù)年所產(chǎn)生的破壞。所造成的損害主要包括退色、變色、亮度下降、粉化、龜裂、變模糊、脆化、強度下降及氧化。設(shè)備提供的測試數(shù)據(jù)在對新材料的選擇、對現(xiàn)有材料的改進或評估影響產(chǎn)品耐用性的組成變化等方面有極大的幫助。設(shè)備可以地預(yù)測產(chǎn)品將在戶外遭遇的變化
1、UVA 光照老化試驗機中,紫外燈的熒光紫外等可以再現(xiàn)陽光的影響,冷凝和
水噴淋系統(tǒng)可以再現(xiàn)雨水和露水的影響。整個的測試循環(huán)中,溫度都是可控的。典
型的測試循環(huán)通常是高溫下的紫外光照射和相對濕度在 100%的黑暗潮濕冷凝周
期;典型應(yīng)用在油漆涂料、汽車工業(yè)、塑膠制品、木制品、膠水等。
模擬陽光
陽光中的紫外線是造成大多數(shù)材料耐久性能破壞的主要因素。我們使用紫外燈來
模擬陽光中的短波紫外部分,它產(chǎn)生很少的可見光或紅外光譜能量。我們可以根據(jù)
不同的測試要求選擇不同波長的 UV 紫外燈,因為每種燈在總的紫外線輻照能量和
波長都不一樣。通常,UV 燈管可分為 UVA 和 UVB 兩種。
UV 燈管
2、UVA-340 燈管:UVA-340 燈管可地模擬太陽光中的短波紫外光,即從 365
納米到太陽光截止點 295 納米的波長范圍。
UVB-313 燈管:UVB-313 燈管發(fā)出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太陽紫
外線強烈,從而可以的加速材料老化。然而,該燈管可能會對某些材料造
成不符合實際的破壞。UVB-313 燈管主要用于質(zhì)量控制和研究開發(fā),或?qū)δ秃蛐詷O
強的材料運行測試。
UVA-351 燈管:模擬透過窗玻璃的陽光紫外光,它對于測試室內(nèi)材料的老化
有效。
3、潮濕冷凝環(huán)境
在很多戶外環(huán)境中,材料每天的潮濕時間可長達 12 小時。研究表明造成這種戶
外潮濕的主要因素是露水,而不是雨水。本機通過的冷凝功能來模擬戶外的潮
濕侵蝕。在試驗過程中的冷凝循環(huán)中,測試室底部蓄水池中的水被加熱以產(chǎn)生熱蒸
氣,并充滿整個測試室,熱蒸汽使測試室內(nèi)的相對濕度維持在 100%,并保持一個
相對高溫。試樣被固定在測試室的側(cè)壁,從而試樣的測試面曝露在測試室內(nèi)的環(huán)境
空氣中。試樣向外的一面暴露在自然環(huán)境中具有冷卻效果,導(dǎo)致試樣內(nèi)外表面具備
溫差,這一溫差的出現(xiàn)導(dǎo)致試樣在整個冷凝循環(huán)過程中,其測試面始終有冷凝生成
的液態(tài)水。
由于戶外曝曬接觸潮濕的時間每天可以長達十幾小時,因此典型的冷凝循環(huán)一般
持續(xù)幾個小時。本機提供兩種潮濕模擬方法。應(yīng)用最多的是冷凝方法,它是模擬戶
外潮濕侵蝕的方法。
4、溫度控制
在每個循環(huán)中,溫度都可控制在一個設(shè)定值。同時黑板溫度計可以監(jiān)控溫
度。溫度的提高可以加速老化的進程,同時,溫度的控制對于測試的可再現(xiàn)性
也是很重要的。
5、 水噴淋系統(tǒng)
對于某些應(yīng)用而言,水噴淋能更好地模擬最終使用的環(huán)境條件。水噴淋在模
擬由于溫度劇變和由于雨水沖刷所造成的熱沖擊或機械侵蝕是非常有效的。在
某些實際應(yīng)用條件下,例如陽光下,聚集的熱量由于突降的陣雨而迅速消散
時,材料的溫度就會發(fā)生急劇變化,產(chǎn)生熱沖擊,這種熱沖擊對于許多材料而
言是一種考驗.
噴淋系統(tǒng)有 6 個噴嘴,在測試室的每一邊各有 3 個;噴淋系統(tǒng)可運行幾分鐘
然后關(guān)閉。這短時間的噴水可快速冷卻樣品,營造熱沖擊的條件.
6、照射強度自動控制:可選購
選配照射強度控制選件可得到精確型和重復(fù)性好的測試結(jié)果;光強控制系統(tǒng)
允許用戶根據(jù)不同的測試要求設(shè)置不同的光照強度。通過其反饋回路裝置精確
控制照射強度;同時也可以延長熒光燈的使用壽命
7、溫濕度控制器:PLC+觸摸屏自動控制。
8、符合標準:
ASTMG 153, ASTMG 154, ASTMD 4329, ASTMD 4799, ASTM
D4587, SAEJ 2020, ISO 4892