Metodele de testare a anti-îmbătrânire și a stabilității la lumină provoacă adesea controverse. În ultimii ani, s-au aplicat tot felul de metode. Acum majoritatea cercetătorilor au folosit metode naturale de expunere, lumini cu arc cu xenon Q-SUN sau echipamente de testare a îmbătrânirii accelerate QUV. Există multe avantaje ale metodelor de testare a expunerii naturale, care sunt practice, ieftine și ușor de utilizat. Cu toate acestea, majoritatea producătorilor nu doresc să aștepte câțiva ani pentru a observa dacă un nou design îmbunătățit de produs sa îmbunătățit cu adevărat.
Clima și soarele sunt principalele cauze de deteriorare a acoperirilor, plasticului, cernelii și altor materiale polimerice. Aceste daune includ pierderea luminii, decolorarea, schimbarea galbenului, crăparea, exfolierea, crocanta, rezistența redusă și stratificarea. Chiar și lumina interioară și lumina solară transmisă prin geamul de sticlă va face ca unele materiale să îmbătrânească, cum ar fi decolorarea sau decolorarea pigmentului, coloranților etc. Pentru mulți producători, îmbătrânirea și rezistența optică a produselor sunt extrem de importante. Echipamentele pentru detectarea accelerată și stabilitatea luminii sunt utilizate pe scară largă în cercetare și dezvoltare, calitate, control și testarea materialelor. Aceste echipamente de testare oferă rezultate rapide și repetate. În ultimii ani, au fost dezvoltate echipamente de testare de laborator cu prețuri mici și utilizare convenabilă, inclusiv QUV Camera de testare a îmbătrânirii UV conform ASTM G 154) camera de testare a lămpii conform ASTM G155.
Cameră de testare a îmbătrânirii lămpii cu xenon și Camera de testare a îmbătrânirii UV sunt utilizate pe scară largă pentru echipamente extinse de testare a îmbătrânirii accelerate. Principiile de testare ale acestor două echipamente de testare sunt diferite. Camera de testare a lămpii simulează tot spectrul luminii solare, inclusiv razele ultraviolete (UV), lumina vizibilă și infraroșu (IR). Este folosit pentru a testa multe produse. Aceste produse sunt mai sensibile la benzile de unde lungi, lumina vizibilă și razele infraroșii ale razelor ultraviolete.
Camera de testare a îmbătrânirii UV nu poate simula lumina solară cu spectru complet. Principiul este că, pentru materialele durabile expuse în aer liber, banda de undă scurtă a razelor ultraviolete 300 ~ 400 nm este principala cauză a deteriorarii îmbătrânirii. Se poate observa că în zona undelor scurte a razelor ultraviolete, adică de la 365 nm până la banda joasă de lumină solară, QUV poate simula bine lumina soarelui. Cu toate acestea, va fi neputincios pentru lungimea de undă mai mare.
Metoda de testare depinde de nevoile de testare și fiecare metodă poate fi foarte eficientă. Echipamentul de detectare adecvat trebuie selectat în funcție de produsele sau materialele de testare, condițiile de aplicare, modul de degradare și bugetul luat în considerare.
LISUN a dezvoltat și produs Cameră de testare a îmbătrânirii lămpii cu xenonr și Camera de testare a îmbătrânirii UV. Clienții pot alege echipamentul de testare potrivit în funcție de cerințele lor de testare.
1. Structura camerei de testare este realizată din materiale metalice corozive, inclusiv 8 lumini ultraviolete fluorescente, discuri de apă, suporturi pentru probe de testare și temperatură, sisteme de control al timpului și indicatoare.
2. Puterea lămpii este de 40W, iar lungimea lămpii este de 1200㎜. Domeniul de aplicare al unei zone uniforme de lucru a camerei de testare este de 900 × 210㎜.
3. Luminile sunt instalate pe patru rânduri, care sunt instalate pe două rânduri. Fiecare rând de lămpi este instalat în paralel. Distanța centrală a lămpii este de 70㎜.
4. Proba de testat este fixată în poziția suprafeței aproape paralele 50㎜ pe suprafața luminii de fază. Proba de testat și suportul său formează peretele interior al camerei. Spatele lor este expus aerului de răcire a temperaturii camerei. Esența Etapa de condensare de pe suprafața probei de testat generează condiții stabile de condensare. Camera de testare trebuie să genereze convecție naturală a aerului prin trecerea camerei inferioare și a canalului probei de testat.
5. Aburul de apă este generat de un disc de apă scăzut cu o cameră de încălzire scăzută. Adâncimea apei nu este mai mare de 25㎜ și există un controler automat de alimentare cu apă. Discul de apă trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni formarea depunerilor.
6. Temperatura camerei de testare este măsurată de senzor pe lățime fixă 75㎜, înălțime 100㎜, grosime 2.5㎜. Se măsoară placa de aluminiu neagră (tabla neagră). Tabla neagră trebuie plasată în zona centrală a testului expus. Intervalul de măsurare al termometrului este de 30 ~ La 80 ° C, controlul recipientului este de ± 1 ℃. Controlul etapei de lumină și de condensare trebuie efectuate separat. Etapa de condensare este controlată de temperatura apei de încălzire.
7. Camera de testare trebuie plasată într-un laborator cu o temperatură de 15-35 ° C, la 300㎜ de perete și trebuie să prevină efectele altor surse termice. Aerul din laborator nu trebuie circulat puternic pentru a evita afectarea condițiilor de lumină și condens. 
Motivul pentru care Camera de testare a îmbătrânirii UV folosește lumini UV este că acestea sunt mai stabile decât alte lămpi și pot reproduce mai bine rezultatele testelor. Impactul simulării luminii UV fluorescente asupra proprietăților fizice, cum ar fi scăderea luminozității, crăparea, exfolierea etc. Există mai multe lumini UV diferite din care puteți alege. Majoritatea acestor lumini UV produc în principal lumină ultravioletă, lumină nu vizibilă și lumină infraroșie. Principalele diferențe ale lămpilor se reflectă în diferențele în energia totală a UV generată de acestea în lungimile de undă respective. Diferite lumini vor produce rezultate diferite ale testului. Mediul de aplicare real de expunere poate indica ce tip de lumină UV ar trebui utilizat.
UVA-340 poate simula spectrul solar al intervalului critic de lungimi de undă scurtă, adică intervalul de lungimi de undă cu un spectru de 295-360 nm, iar UVA-340 generează doar spectrul lungimii de undă UV care poate fi găsit la soare.
UVB-313 poate oferi rapid rezultate ale testelor. UV-urile cu lungime de undă scurtă pe care le folosesc sunt mai puternice decât undele de lumină UV care se găsesc în prezent pe pământ. Deși această lumină UV, care este mult mai scurtă decât lungimea de undă naturală, poate accelera în mare măsură experimentul, provoacă, de asemenea, daune inconsistente și reale de degenerare anumitor materiale.
Definiția standard a unei lămpi ultraviolete fluorescente cu o lumină sub 300 nm, care reprezintă 2 % din lumina totală de ieșire, este de obicei numită lumină UV-A. Lumina poate fi mai mare decât o lampă ultravioletă fluorescentă cu o lumină totală sub 300 nm. , De obicei numită lumină UV-B.
Avantajele lămpilor fluorescente sunt: obținerea rapidă a rezultatelor testelor; control simplificat al luminii; spectrale stabile; doar mai puțină întreținere; preț ieftin și costuri rezonabile de funcționare.
Camera de testare a îmbătrânirii lămpii cu xenon adoptă o lampă cu arc cu xenon care poate imita întregul spectru al luminii solare pentru a reapărea unda spectrală distructivă care există în medii diferite. Poate oferi mediul de simulare corespunzător și testul accelerat pentru cercetarea științifică, dezvoltarea produselor și controlul calității. Camera de testare a îmbătrânirii lămpii cu xenon poate fi utilizată pentru alegerea de noi materiale, îmbunătățirea materialelor existente sau pentru testul de evaluare a durabilității compoziției materialului atunci când este schimbată. Poate imita diferite condiții de mediu pentru a observa schimbările materialelor care au fost expuse la soare. Camera de testare a îmbătrânirii lămpii cu xenon este proiectată în conformitate cu ISO-4892 1, ISO 4892-3, GB/T16585-1996, GB14522-93, GB / T16422.3-97, D2565 ASTM D2565 și alte standarde relevante.
• Model: XD-80LS Dimensiune de lucru: 800*800*800mm
• Interval de temperatură: RT+10℃~80℃ (reglabil)
• Abatere de temperatură: ±2℃; Fluctuație de temperatură: ± 0.5 ℃
• Interval de umiditate: 65%-98%RH; Fluctuația umidității: ±3%
• Viteza vântului: ≤1.5 m/s Viteza rack de mostre: 5-12r/min (reglabil)
• Timp de precipitații: 0~9999min (reglabil)
• Sursă lampă cu xenon: lampă răcită cu apă
• Cantitate lămpi Xenon: 1 BUC
• Putere lampa Xenon: 6000W
• Distanța dintre suportul de probă și lampă: 200~375 mm
• Timp de iluminare: 1~9999h、m、s reglabil continuu
• Instrumentul de control al temperaturii adoptă un controler integrat cu microcomputer digital de înaltă precizie; Precizie: 1℃ (interval de afișare)
• Rezoluție: ±0.1℃
• Senzor de temperatură: termometru cu rezistență din platină PT100
• Mod de control: mod de control al temperaturii și umidității echilibrului termic
• Controlul temperaturii și umidității adoptă sistemul PID+SSR și controlul coordonat de canal
• Caracteristica echipamentului: cu lumină, ploaie, temperatură, umiditate, vânt etc
• Intensitatea radiației lămpii cu xenon: 0.35w/m²; Lungime de unda: 200~800nm
• Model: XD-150LF; Dimensiune de lucru: 600 * 760 * 500 mm (L * W * H)
• Interval de temperatură: RT+10~80℃ (reglabil); Temperatura tablei: 63℃ ±3℃
• Fluctuație de temperatură: ± 0.5℃; Abatere de temperatură: ±2℃
• Interval de umiditate: 50~95% R•H (reglabil); Abaterea umidității: ≤±2%
• Filtru geam de sticla: 1 buc
• Timp de ploaie: 0~9999min; Ciclul ploii: 1 ~ 240min, intervalul poate fi ajustat
• Timp de pulverizare: (timp de pulverizare cu apă/fără timp de pulverizare cu apă): 18min/102min sau 12min/48min
• Presiunea apei de ploaie: 0.12~15Mpa; Deschiderea duzei de pulverizare: Ф0.8 mm
• Sursă lampă cu xenon: lampă răcită cu aer; Cantitate lămpi Xenon: 3 buc
• Putere lămpii Xenon: 1.8KW/PC
• Putere de incalzire: 3KW; Putere de umidificare: 1.5 kW
• Distanța dintre suportul de probă și lampă: 230~280mm
• Tavă pentru suport de mostre: plată turnantă cu 1 strat
• Lungime de unda: 200~800nm
• Timp de iluminare: 1~9999h、m、s reglabil continuu
• Iradiere: 0.35 w/m² (opțional pentru radiometru)
• Putere totală: 9.5 kW
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *