老化試驗設備---紫外老化試驗箱的試驗原理
1.陽光模擬
QUV利用熒光紫外線燈模擬太陽光來對一耐久性材料造成損害。紫外燈在電學原理上與普通照明用的燈很相似,但它主要發射紫外光而非可見光或紅外線。
不同的應用條件需要的不同光譜,進而需要一不同類型的燈管。UVA-340燈管對太陽光的紫外短波段模擬效果好,其光譜能量分布(SPD)在太陽光的截止點到大約360 nm范圍內與太陽光譜吻合得非常好(如圖2所示)。
UV-B型燈管(如圖3所示)在QUV中也被廣泛應用。它們比UV-A型燈管引起更快的材料老化,但它比太陽光截止點更短的波長量可能會對許多材料產生不切實際的結果。
圖2所示的UVA-340燈管在已有燈管中對太陽光紫外短波段的模擬效果是*的。圖3 UV-B類型的燈管利用紫外線的短波段達到zui快速老化的目的,對特別經久耐用材料的檢定或質量控制非常有用。
2.輻照度控制
為了獲得且可重復的測試結果,控制輻照度(光強)很有必要。大多數型號的QUV都裝備有日光眼光強控制器,這種的光控系統為使用者選擇輻照度提供了方便。利用日光眼的反饋循環系統,可以連續、自動地控制且地保持輻照度,日光眼靠調整燈的功率來自動補償因燈管老化和其他因素造成的光強變化。在僅僅幾天或幾周內QUV能模擬在室外幾個月甚至幾年所造成的損害。
在QUV內部,因熒光紫外線燈固有的光譜穩定性,發光控制系統相對簡單。隨著燈管的老化,所有光源的輸出都會發生衰減,然而,不像大多數其它類型的燈管,紫外燈的光譜不會隨時間變化,這也提高了測試結果的重復性,也是使用QUV進行測試的一個主要的優點。
圖4所示為在QUV中使用過2h的燈管和使用過5 600 h的燈管輻照度控制之間的比較,可以看出,新燈管和長時間使用過的燈管光譜之間的差別幾乎難以辨別。這是因為,一方面日光眼照度控制器用來維持光強,另外,因為紫外燈固有的光譜穩定性,光譜能量分布幾乎保持不變。已取得的太陽眼控制系統易于校準,符合ISO標準可追溯的要求。
3.潮濕模擬
測試室底部的水槽被用來加熱產生蒸汽,在較高的溫度下,熱蒸汽使測試室內保持100%的相對濕度。在QUV中,測試樣品實際上形成測試室的側壁,樣品的另一面暴露在室內周圍的空氣中。室內相對較冷的空氣使得測試樣品的表面比測試室內熱蒸汽的溫度低好幾度,這一溫度差產生冷凝循環現象,在樣品表面液態形式的水慢慢地凝結(如圖5所示)。所形成的冷凝物是非常穩定、純度很高的蒸餾水,這種高純的蒸餾水增加了測試結果的可重復性,也簡化了QUV的安裝和操作。
因為材料在室外經受潮濕侵蝕的時間很長,所以QUV要達到相同的效果,它的冷凝循環過程至少需要4h。另外,冷凝過程是在一較高溫度(一般為50℃)下進行的,這大大加速了潮濕侵蝕。用QUV的長時間的熱凝結循環過程來模擬戶外的潮濕侵蝕比其他一些方法,如濺水、浸水或高濕度都更有效。除了標準的冷凝功能QUV還可用水噴淋來模擬雨水影響,比如熱沖擊或機械侵蝕。使用者可操作QUV來產生潮濕循環并伴隨紫外線,這一模擬與自然老化非常相似。
北京鴻達天矩試驗設備有限公司編輯
http://www.bjhdtj.com
http://www.bjhdtj.com.cn
http://www.hongda17.cn
http://www.hongda1718.com.cn