+8618700875368

Tre ljuskällor i accelererat åldringstest

Jan 17, 2020

Accelererad åldrande testkammare Simulerar samtidigt ljus, värme och nederbörd i den synliga miljön i atmosfären i en testkammare. Det är en vanligt använd konstgjord accelererad åldringstestmetod. Bland dessa simuleringsfaktorer är ljuskällan den viktigaste. Erfarenhet De konstgjorda ljuskällorna som för närvarande används försöker göra energifördelningskurvan inom detta intervall nära solspektrumet. Simuleringen och förstärkningen av accelerationen är de viktigaste rekommendationerna för val av tekniska kommittéer relaterade till polymermaterial i International Organization for Standardization (ISO) Det finns tre typer av ljuskällor: seriebågljus, solljus med kolbågljus och lysrör ultraviolett ljus.


(1) Xenon båglampa.

För närvarande antas det att den spektrala energifördelningen för xenonbåglampor i kända konstgjorda ljuskällor är mest lik den för ultraviolett och synligt ljus i solljus. Genom att välja ett lämpligt filter kan du filtrera bort det mesta av kortvågsstrålningen som når marken. Xenon-lampor har starka strålningstoppar i det nära-infraröda området 1000 till 1200 nm och genererar mycket värme. Därför måste en lämplig kylanordning väljas för att ta bort denna del av energin. För närvarande finns det två kylmetoder för åldringstestanordningar för xenonlampor på marknaden: vattenkyld och luftkyld. Generellt sett är kyleffekten av vattenkyld xenonlampanordning bättre än den för luftkyld typ. Samtidigt är strukturen mer komplicerad och priset dyrare. Eftersom energin från den ultravioletta delen av xenonlampan ökar mindre än de andra två ljuskällorna, är den den lägsta när det gäller accelerationsförhållandet.


(2) fluorescerande UV-lampa.

I teorin är kortvågsenergin mellan 300 och 400 nm den viktigaste faktorn som orsakar åldrande. Om du ökar denna energi kan du uppnå effekten av snabbtest. Den spektrala fördelningen av den fluorescerande UV-lampan koncentreras huvudsakligen i det ultravioletta ljuset, så att en högre accelerationsgrad kan uppnås. Men fluorescerande UV-lampor ökar inte bara den ultravioletta energin i naturligt solljus, utan också den strålande energin som inte är i naturligt solljus när den mäts på jordytan, och denna del av energin kan orsaka onaturlig skada. Dessutom har den fluorescerande ljuskällan ingen energi högre än 375 nm förutom för en mycket smal kvicksilver-spektrallinje. På detta sätt kanske material som är känsliga för UV-energi med lång våglängd inte förändras när de utsätts för naturligt solljus. Eftersom dessa inneboende brister kan leda till opålitliga resultat är simuleringen av fluorescerande UV-lampor dålig. På grund av dess höga accelerationsförstoring kan emellertid snabbt val av specifika material uppnås genom att välja rätt typ av lampa.


(3) Kolbågslampa av solljus.

Kolbåglampor för solljus används för närvarande mindre ofta i Kina, men det är en mycket använd ljuskälla i Japan. De flesta JIS-standarder använder kolbåglampor i solljus. Många kinesiska bilföretag som har joint ventures med Japan rekommenderar fortfarande att använda denna ljuskälla. Den spektrala energifördelningen för kolbåglampor av solljus är också närmare solljuset, men de ultravioletta strålarna koncentreras intensifieras vid 370 till 390 nm. Simuleringen är mindre än för xenonlampor, och accelerationsförhållandet är mellan det för xenonlampor och ultravioletta lampor.


Skicka förfrågan