紫外线老化测试和氚灯老化测试有什么区别?
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光源及原理
紫外线老化测试:通常使用紫外荧光灯作为光源,其原理是模拟阳光中的紫外光对材料进行照射,使材料发生光化学反应,从而加速材料的老化过程。如 UVA-340 灯管可模拟阳光紫外线的短波紫外光,UVB-313 灯管发出的短波紫外光比一般光照在地球表面的太阳紫外线更强烈,能更快地提供试验结果,但可能会对某些材料造成不符合实际的破坏.
氚灯老化测试:实际上一般是指氙灯老化测试,采用氙弧灯作为光源,能模拟全阳光光谱,包括紫外光、可见光和红外光,更全面地再现自然环境中阳光对材料的破坏作用,其发出的辐射经过滤光器,过滤掉波长 290nm 以下较短的紫外光波和波长 1200nm 以上的红外光波,使到达试样表面的光谱接近太阳光的光谱.
测试目的
紫外线老化测试:主要用于评估材料对紫外线的耐受性和抗老化性能,检测材料在紫外光照射下的外观变化、物理性能变化等,如褪色、变质、起皱、拉伸强度变化等,以确定材料在户外环境中的使用寿命和可靠性,多用于非金属材料,如塑料、橡胶、涂料、油墨等.
氚灯老化测试:除了评估材料的耐候性外,还可用于研究材料在全光谱光照条件下的性能变化,以及光、热、湿等多种环境因素综合作用对材料的影响,为科研、产品开发和质量控制提供更接近真实环境的模拟试验数据,适用于塑料、涂料、橡胶、油漆、汽车安全玻璃等多种材料.
测试设备及条件
紫外线老化测试:设备相对简单,主要由紫外灯、温湿度控制器、光度计等组成,可设置光照、冷凝和喷淋等老化模式,以模拟不同的自然环境条件。测试时可根据材料的使用环境和测试要求,选择不同波长和辐照强度的紫外灯,以及相应的温湿度条件和老化时间.
氚灯老化测试:设备较为复杂,通常配备有黑板温度计、辐照计等,可精确控制光照强度、温度、湿度、降雨时间和周期等参数,以实现更精确的环境模拟。根据试验标准与方法,氚灯老化试验箱可分为风冷氙灯、水冷氙灯、台式氙灯等不同类型,
测试时间和结果
紫外线老化测试:由于其采用的是特定波长的紫外光进行加速老化,测试时间相对较短,一般只需几天或几周,即可再现户外数月或数年所产生的破坏效果,但对于一些耐候性较好的材料,可能需要适当延长测试时间以获得更准确的结果.
氚灯老化测试:虽然也能在较短时间内获得近似于自然气候老化的结果,但由于其模拟的是全光谱阳光和多种环境因素,测试时间可能会比紫外线老化测试略长一些,具体时间取决于材料的特性、测试条件和要求等.
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- 紫外线老化测试和氚灯老化测试有什么区别?
光源及原理
紫外线老化测试:通常使用紫外荧光灯作为光源,其原理是模拟阳光中的紫外光对材料进行照射,使材料发生光化学反应,从而加速材料的老化过程。如 UVA-340 灯管可模拟阳光紫外线的短波紫外光,UVB-313 灯管发出的短波紫外光比一般光照在地球表面的太阳紫外线更强烈,能更快地提供试验结果,但可能会对某些材料造成不符合实际的破坏.
氚灯老化测试:实际上一般是指氙灯老化测试,采用氙弧灯作为光源,能模拟全阳光光谱,包括紫外光、可见光和红外光,更全面地再现自然环境中阳光对材料的破坏作用,其发出的辐射经过滤光器,过滤掉波长 290nm 以下较短的紫外光波和波长 1200nm 以上的红外光波,使到达试样表面的光谱接近太阳光的光谱.
测试目的
紫外线老化测试:主要用于评估材料对紫外线的耐受性和抗老化性能,检测材料在紫外光照射下的外观变化、物理性能变化等,如褪色、变质、起皱、拉伸强度变化等,以确定材料在户外环境中的使用寿命和可靠性,多用于非金属材料,如塑料、橡胶、涂料、油墨等.
氚灯老化测试:除了评估材料的耐候性外,还可用于研究材料在全光谱光照条件下的性能变化,以及光、热、湿等多种环境因素综合作用对材料的影响,为科研、产品开发和质量控制提供更接近真实环境的模拟试验数据,适用于塑料、涂料、橡胶、油漆、汽车安全玻璃等多种材料.
测试设备及条件
紫外线老化测试:设备相对简单,主要由紫外灯、温湿度控制器、光度计等组成,可设置光照、冷凝和喷淋等老化模式,以模拟不同的自然环境条件。测试时可根据材料的使用环境和测试要求,选择不同波长和辐照强度的紫外灯,以及相应的温湿度条件和老化时间.
氚灯老化测试:设备较为复杂,通常配备有黑板温度计、辐照计等,可精确控制光照强度、温度、湿度、降雨时间和周期等参数,以实现更精确的环境模拟。根据试验标准与方法,氚灯老化试验箱可分为风冷氙灯、水冷氙灯、台式氙灯等不同类型,
测试时间和结果
紫外线老化测试:由于其采用的是特定波长的紫外光进行加速老化,测试时间相对较短,一般只需几天或几周,即可再现户外数月或数年所产生的破坏效果,但对于一些耐候性较好的材料,可能需要适当延长测试时间以获得更准确的结果.
氚灯老化测试:虽然也能在较短时间内获得近似于自然气候老化的结果,但由于其模拟的是全光谱阳光和多种环境因素,测试时间可能会比紫外线老化测试略长一些,具体时间取决于材料的特性、测试条件和要求等.
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操纵的自然环境必须在升高至特殊的测试环境或从特殊的自然环境降低,确保工作压力、温度和空气湿度的HAST压加快脆化试验箱。
温度曲线图纪录:必须纪录每一检测循环系统的温度曲线图,以确保能核查工作压力的实效性。
试件务必坐落于温度系数最少处,离内腔最少3cm,不可以触碰到热原的立即辐射源加温。
降低环境污染、除去电离环境污染、双蒸水。
超过平稳的温度和空气湿度的时间不超出3个钟头。根据确保检测试验箱内的温度自始至终超出干球温度温度计的温度,来确保不容易有水份凝固。提温速度也不可以太快以致于DUT温度小于干球温度温度计温度。湿区温度计必须-直纪录温度,确保在关键的加温刚开始时,空气湿度在50%左右。在干躁的试验室内,HAST高压加快脆化试验箱细胞外液将会比这也要干躁。
第1阶段,略微降低到一定规范工作压力(干球温度温度104℃)必须充足长的時间确保试件不造成因为降低过快造成的觉得要素。可是也不必超出3个钟头。
第2阶段的降低从干球温度温度的104℃到室内温度必须让检测箱排出来工作压力。沒有时间的限定,还可以对器皿开展强冷。
降低的一部分也不容许水凝固,为了确保检测仓的温度自始至终超出干球温度温度计。降低必须确保模塑料封裝硬模的环境湿度。而在一段降低的全过程中,气湿度不可以低于50%。
无效判断:假如超过了参数的限定,或是在最之极端的自然环境下不可以证实其多功能性,则判断该试件在HAST检测中无效。
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Q-Lab户外曝晒测试
天然佛罗里达风化(如海南):佛罗里达亚热带地区暴露于阳光,高温和大量水分中。大多数材料应经过自然的佛罗里达基准暴露。即使完成自然测试可能要花费数月或数年的时间,但结果是最真实的,并提供了加速测试的基准数据。
亚利桑那州的自然风化(如甘肃新疆):亚利桑那州的沙漠暴露缺乏水分,但比佛罗里达州具有更多的紫外线,极Duan的温度波动也可能引起热冲击。
Q-TRAC天然阳光聚光器:在短短的一年内,标本在佛罗里达州就可,以接受5年的自然阳光。
亚利桑那州和佛罗里达州的Q-Lab代表了阳光和湿气的世界标准。它们可以最实际地预测产品性能。虽然某些曝光测试可能需要数年才能完成,但有些技术可以在短期内获得有用的数据。
Q-SUN氙弧灯测试仪
Q-SUN氙弧灯测试仪可再现包括紫外线,可见光和红外光在内的所有阳光。它对于测试染料,颜料,纺织品,油墨和室内材料特别有用。但是,氙弧本质上不如荧光灯稳定,并且喷水不如QUV测试仪的冷凝周期实际。
全光谱阳光:氙弧灯产生全光谱的阳光。借助光学滤镜,Q-SUN测试仪可以通过窗玻璃暴露条件来复制日光和阳光。
湿度和湿度:Q-SUN测试仪非常适合对湿度敏感材料(如纺织品,油墨,化妆品和药品)进行光稳定性测试。
QUV加速耐候测试仪
QUV耐候性测试仪既快速又经济。荧光紫外线灯可以最佳模拟太阳紫外线。但是,QUV缺乏测试某些材料所需的更长波长。
短波紫外线:QUV测试仪可在短波紫外线区域提供最佳的阳光模拟,使其成为测试耐用材料(如涂料,屋顶和塑料)的理想选择。它的荧光紫外线灯光谱稳定,可提高重现性和可重复性。
凝结:QUV测试仪的凝结系统(相对湿度100%)是最有效的室外湿气侵蚀加速措施。水分渗透可能会导致损坏,例如油漆起泡。
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- 吉时利数采DAQ6510“神助攻”电源老化测试
电源产品zui后一道工序需要进行长时间烤机测试,如何提GX率,尤其对于大批量生产的情景,既准确又GX的测试方法非常重要。
利用高精度数据采集万用表测试热电偶、热电阻多点温度及电压,实现长时间数据采集监控是行业内推荐的测试方法。想提高电源老化测试效率,吉时利DAQ6510这个方案不可错过。
一、宽泛且准确的测量能力
吉时利DAQ6510可以处理 8 种热电偶类型中的信号,测试温度范围:-200℃ ~ 1820℃。
如果想在更窄的温度范围内获得更准确的温度读数,DAQ6510 可以使用热电阻器测量 -80℃ ~ 150℃的温度,两年准确度为 0.08℃。
DAQ6510 还可以使用电阻温度检测器 (RTD) 测量 -200℃ ~ 850℃的温度,支持2线、3线和4线配置。在使用4线 RTD 时,温度测量准确度可以达到 0.06℃。
二、多达80通道的测试容量
吉时利DAQ6510是一款高达6位半测试精度的数据采集万用表,功能强大。单台DAQ6510 主机支持多达80通道信号测试;使用固态多路复用器插件开关模块以每秒 800 个通道的速率进行扫描;通过专用的软件,可以便捷GX地完成电源老化测试。
还在为电源老化测试发愁吗?安泰测试推荐吉时利DAQ6510,如需了解吉时利DAQ6510更多应用方案或者产品详细介绍,欢迎访问安泰测试网。
- 盐雾腐蚀测试时间与自然老化时间的换算问题
盐雾腐蚀测试时间与自然老化时间的换算问题长期以来都是业内探讨的热点。然而理论上不存在这样一个数值可以把实验室盐雾测试时间通过简单的乘除就得到户外耐候年限的数据,甚至实验室的测试时间与自然环境下的耐候年限并无直接的对应关系。 这个问题的难处不是有没有对应合适的盐雾试验箱,而是在于自然环境的多变性与复杂性。
不单单盐雾腐蚀测试不存在这样子一个换算公式,其他加速老化测试(如:光老化测试、热老化测试)等也很难找到这样子一种对应关系。盐雾腐蚀测试的三要素是水、氧和离子,同一纬度情况海边空气中的水分远比内陆空气中的水分含量高,而不同海拔地区上的氧气含量也会有所差异,这就导致了在一个地方可行的数据换到另一个地方可能会产生不一样的结果。然而,如果试验所模拟的条件越接近涂层实际暴露环境条件,则两者的相关度越高,试验的结果越能代表涂层实际服役后的表现。
海边的生锈情况
既然没有这样一个换算数据的话,当我们希望进行某一材料的耐腐蚀测试的时候,我们该如何选定测试时间呢?这个问题倒是有相关的标准提及到。ISO 12944-6:1998(对应国标GB/T30790.6-2014)给出了一个时间如下:
ISO 12944-2中定义的腐蚀级别
耐久性
ISO 2812-1(耐化学品)h
ISO 2812-2(浸水试验)h
ISO6270(水冷凝)
ISO 7253(盐雾试验)h
C2
低
——
——
48
——
中
——
——
48
——
高
——
——
120
——
C3
低
——
——
48
120
中
——
——
120
240
高
——
——
240
480
C4
低
——
——
120
240
中
——
——
240
480
高
——
——
480
720
C5-I
低
168
——
240
480
中
168
——
480
720
高
168
——
720
1440
C5-M
低
——
——
240
480
中
——
——
480
720
高
——
——
720
1440
lm1
低
——
——
——
——
中
——
2000
720
——
高
——
3000
1440
——
lm2
低
——
——
——
——
中
——
2000
——
720
高
——
3000
——
1440
lm3
低
——
——
——
——
中
——
2000
——
720
高
——
3000
——
1440
例如:一个C4环境下的期望达到高耐久性(>15年)的防护涂料体系,ISO12944标准要求能通过720小时的盐雾试验和480小时水冷凝试验(验收标准见第二篇文章)。但标准中并未说明,通过了这两项试验的涂层体系就一定能达到C4环境下的高耐久性。
换而言之,腐蚀测试的数据是相对的,尽管我们无法把直接的测试数据换算成为真实环境中的耐候年限,但我们可以从不同批次的材料的比较中评估材料的耐腐蚀性能。例如,您可能发现稍稍改动配方其耐盐雾腐蚀性能是常规材料的两倍之多。又例如供应商之间,一种材料比另一种材料更耐腐蚀。
实际上当一个人在问“盐雾腐蚀测试时间与自然老化时间怎么换算?”的时候,他更应该关心的是产品失效类型与自然环境中的还原程度,如果经过设备测试得到的失效形式无法与自然老化的失效形式一致的话,那您可能需要评估一下是否需要更换测试方法或者设备。
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