参 照 标 准
本紫外光加速耐候试验机适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、
涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996(GB/T3511-2008)《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧
光紫外灯)试验方法》及GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造;
符合国际测试标准:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN 534;prEN 1062-4、 BS
2782;JIS D0205;SAE J2020等紫外线老化试验标准。
紫外线(UV)与阳光的模拟
尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少
而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。紫外光
加速耐候试验机之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质的
影响,例如亮度下降、龟裂、剥落等方面,是*好的方法。有几种不同的UV灯可供选择。大多数的这些UV灯主要产生紫外光,而不是可见光
和红外光。灯的主要差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的不同。不同的灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可
以提示应选用哪种类型的UV灯。
荧光灯的优点在于:快速获得试验结果;简化的光照度控制;稳定的光谱;只需很少的维护;价格便宜,运行费用合理。
UVA-340,模拟阳光紫外线的*佳选择,可极好地模拟临界短波波长范围的阳光光谱,即波长范围为295-360nm的光谱,UVA- 340只产
生在阳光中能找到的UV波长的光谱。
UVB-313,用于*大程度的加速试验,可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球上通常找到的UV光波更为强烈。尽管
这些比自然波长短许多的UV光能够*大程度地加速试验,但它同时也会对某些材料造成不符和实际的退化破坏。
标准定义发射300nm以下的光能低于总输出光能2%的一种荧光紫外灯,通常称为UV-A灯;发射300nm以下的光能大于总输出光能10%的一
种荧光紫外灯,通常称为UV-B灯;
紫外区分UV-A波长范围为315-400nm;UV-B波长范围为280-315nm;
光能量衰减造成试验影响,所以本试验箱在八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时(灯管使用寿命为:1600H),由一支新灯管替换一支旧灯管
,其位置变换如下图,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量;
模拟雨水和露水的影响
在户外的材料与湿气接触的时间,每天可以长达12小时,研究结果表明造成这种户外潮湿的主要原因是露水,而不是雨水。紫外光加速耐
候试验机通过一系列独特的冷凝原理来模拟户外的湿气影响。在设备的冷凝循环圈中,在箱体的底部有一蓄水箱,并对其进行加热来产生水汽
。热蒸汽使试验箱内的相对湿度维持在100%,并且保持一个相对高温。产品的设计确保测试试件实际上构成试验箱的侧壁,从而试件的背面
则暴露在室内环境空气中。室内空气的冷却效用导致试件表面温度下降到低于蒸汽温度几度的水平。这一温差的出现导致试件在整个冷凝循环
过程中,其表面始终有冷凝生成的液态水。这种冷凝产物是很稳定的纯净蒸馏水。这种纯净水提高了试验的再现率,而同时避免了水渍问题。
由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达12小时,因此紫外光加速耐候试验机的潮湿周期一般持续几小时。我们建议每一冷凝周期至少
持续4小时。注意到设备中的UV曝晒和冷凝曝晒是分别进行的,与实际气候条件是一致的。
对于某些应用过程而言,水喷淋能更好的模拟*终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的机械侵蚀是极其
有用的。屋面、汽车材料和在金属建筑或结构上使用的涂料经常会遭遇到突然的温度剧变。例如在炎热的夏季中,当热量堆积后突然由于暴雨
而消散。这种温度剧变的后果对于许多材料而言是一种挑战。紫外光加速耐候试验机/喷淋型就是为再现这种条件而专门设计的。
由于经常遭到来自雨水的冲刷,木材的涂料层,包括油漆和着色剂,会出现相应的侵蚀现象。近期研究结构表明,这种雨水冲刷动作可以
将材料表面有防降解作用的涂料层冲刷掉,从而将材料本身直接曝晒在UV和水分的破坏性影响之下。这一过程可以重复多次,从而导致一种
材料退化现象,而单靠冷凝方式是无法再现的。
采 用 光 源
光源采用8只额定功率为40W的进口紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只。有UVA-340和UVB-313光
源供用户选择配置;
UV-A波长范围为315-400nm,灯管的发光光谱能量主要集中在340 nm的波长处;
UV-B波长范围为280-315nm,灯管的发光光谱能量主要集中在313 nm的波长处;
由于紫外灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因控制和保护系统
1. 智能型韩国“三元”温控仪,控制精度±0.1℃;
2. 薄膜式 KEY BOARD按键;
3. 温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
4. 触控式设定、数位及直接显示;
5. 具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
6. 光照和冷凝可独立控制也可以交替循环控制;
7. 光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置;
8. 在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
9. 法国“施耐德”电气元器件;
温 度 控 制
UV循环
一级的光化学反应对温度变化并不敏感。然而,随之而来的二级反应的速度则和温度变化紧密相关。一般来说,随着温度升高,反应速度
会加快。因此,在UV曝晒试验过程中,温度控制就显得很重要,更重要的是要将加速试验所采用的试验温度与材料在实际应用中遭遇的*高
温度相匹配。在设备中UV的温度设置可以是从50℃到90℃中的任何一点,具体取决于光照度水平和室内环境气温。设备的温度调节是通过具
有微电脑演算功能的控制器来指挥设备内诸如空气加热器、水加热器、等一系列系统来完成。
湿气循环
随着温度的提高,潮湿对材料的破坏力会急剧增加。因此在潮湿曝晒过程中,温度控制是*基本的要求。更进一步说,要产生加速效果,就
要求在潮湿曝晒过程中保持高温环境。在设备中冷凝过程温度设置可以是从40℃到80℃中的任何一点。