人工气候试验箱_人工气候箱开关在哪
1.紫外耐气候试验箱试验标准?
2.建筑防水涂料人工气候老化试验怎么做?
3.试验箱常见老化光源有哪些
4.紫外光耐气候试验箱国标?
5.成都市产品质量监督检验院的规模
6.怎样检测橡胶老化因素?哪里可以做老化检测
适用,全谱氙灯耐气候试验箱也称SOLARBOX台式氙灯老化试验箱,是一种能够模拟阳光照射的人工老化试验箱。
适用领域:
塑料,纺织原料,食品,油漆,墨水,化妆品,建筑材料,电子部件,药品,土工织物,制造业,牙医业,密封胶业,包装业等。
适用标准:
粘合剂A: ASTM/D904,ASTM C1442,ASTM C1501,RILEM DBS.
自动: SAE J2527,SAE J2412.
涂层: QUALICOAT,ISO 2135,ISO 11341,ASTM/D3451,ASTM/D3794,ASTM/D6577,ASTM/D6695,GB1865,JIS K 5600-7-7,MPI: #113,MS 133: Part F14.
牙医学: ISO 4049:2000; ISO 7491:2000.
通用: IEC 68-2-9,ISO 4892-1,ASTM G151,ASTM G155.
土工织物: ASTM/D4355.
内焦镜: ISO 119-5:2006.
墨水/纸张: ISO 11798,ISO 12040,ISO 18909,ASTM/D3424,ASTM/D4303,ASTM/D5010,ASTM/D6901,ASTM F2366.
包装: ASTM D6551.
制药: ICH Guideline Q1B.
塑料: ISO 4892-2,JIS K 7350-2,DIN EN 513,ASTM/D1248,ASTM/D2565,ASTM/D4101,ASTM/D4459,ASTM/D5071,ASTM/D6662,UL 1581.
屋顶: ASTM/D4434,ASTM/D4637,ASTM/D4798,ASTM/D4811,ASTM/D5019,ASTM/D6083.
橡胶: ISO 3865,ISO 4665.
密封剂: ASTM C1442,ASTM C1501.
纤维: AATCC TM 16,AATCC TM 169,GB/T8430,ISO: 2454,ISO 105-B02.
紫外耐气候试验箱试验标准?
用途:盐雾箱,盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。
盐雾箱 盐雾试验箱性能指 温度范围 室温+5℃~55℃ 温度均匀度 ≤2℃ 温度波动度 ≤±0.5℃ 盐雾沉降量 1~2ml/h.80cm2 喷雾方式 连续、间隙喷雾任意选择 试验定时 1~999(S、M、H)可调
盐雾试验箱温度控制系统 控制器 微电脑温度集成控制器 精度范围 温度±0.1℃ 温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω 加热系统 镍铬合金电加热式加热器
用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在复杂的高、低温湿热环境下贮存、运输、使用时复杂的高低温湿热变化适应性试验。
高低温湿热试验箱性能指标 温度范围 A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-60℃~130℃D:-60℃~130℃ 湿度范围 30~98% R.H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R.H 升温时间 2℃~3℃/min (空载) 降温时间 0.7℃~1℃/min (空载) 高低温湿热试验箱温湿度控制系统 控制器 进口“TEMI300”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) 精度范围 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, 温湿度传感器 铂金电阻PT100Ω 加热系统 镍铬合金电加热式加热器 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 供水系统 加湿供水用自动控制且可回收余水,节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 循环系统 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 用途:适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在复杂的高、低温湿热环境下贮存、运输、使用时复杂的高低温湿热变化适应性试验。
性能指标 温度范围 A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-60℃~130℃D:-60℃~130℃ 湿度范围 30~98% R.H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R.H 升温时间 2℃~3℃/min (空载) 降温时间 0.7℃~1℃/min (空载) 温湿度控制系统 控制器 进口“TEMI300”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) 精度范围 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, 温湿度传感器 铂金电阻PT100Ω 加热系统 镍铬合金电加热式加热器 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 供水系统 加湿供水用自动控制且可回收余水,节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 循环系统 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 箱体材质 外箱材质 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 内箱材质 SUS304不锈钢优质2B级光板 保温材质 超薄超细玻璃纤维 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 高低温交变湿热试验箱用途
可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
高低温交变湿热试验箱性能指标 温度范围 A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-60℃~150℃ 湿度范围 20~98% R.H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R.H 升温时间 2℃~3℃/min (空载) 降温时间 0.7℃~1℃/min (空载)
高低温交变湿热试验箱温湿度控制系统 控制器 进口“TEMI880”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) 精度范围 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, 温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω 加热系统 镍铬合金电加热式加热器 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 供水系统 加湿供水用自动控制且可回收余水,节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 循环系统 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮
高低温交变湿热试验箱箱体材质 外箱材质 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 内箱材质 SUS304不锈钢优质2B级光板 保温材质 超薄超细玻璃纤维 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 用途:
本设备适用于对产品零部件及材料进行冷热冲击的试验。适用于电子、电工产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验,也是筛选电子元器件初期故障的最佳设备。
技术参数:
1 试件工作间尺寸:1352×π×240
2 温度上限:+150℃
3 温度下限:-60℃
4 温度偏差:±1℃
5 温度波动度:±0.5℃
6 温度恢复时间:5min
7 温度恢复条件:高温+80℃保温≥30min,低温-70℃保温≥50min,试品重量在规定范围内
8 试品转移时间≤15秒
9 试品转移方式用气动
10 试品重量:≤2.5kg
11 高温室升温时间:30min (+25℃~+100℃)
12 低温室降温时间:60min (+25℃~-70℃)
13 噪音:(dB)≤65
14 电源:AC380V/50Hz+保护接地
15 总功率:10.5KW 用途:
本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
高低温试验箱参数:
工作室尺寸:1000×1500×1000
温度范围:-20/-40/-60/-70℃~+100/150℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2℃
降温速率:0.7~1℃/min (空载)
升温速率:2~3℃/min (空载)
噪音(dB):≤65
电源:AC220/380V 50Hz
用途:
用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅,时间控制,全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。
产品结构:
1.最大试验负载(kg):100(根据用户需求定制)
2.频率范围(0.01Hz):1Hz~400Hz、1HZ~600HZ、1HZ~3000HZ,1HZ~5000HZ(可任意调节) 3.扫频范围(0.01Hz): 1Hz~400Hz、1HZ~600HZ、1HZ~3000HZ,1HZ~5000HZ(可任意调节) 4.振幅(可调范围-p):0~5mm
5.最大加速度:20g
6.振动方向:①垂直②水平③垂直+水平
7.振动波形:正弦波
8.可程式(0.01Hz):1-15段每段可任意设定频率和时间,可循环
9.倍频(0.01Hz):5段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环
10.功率:2.2Kw
11.振动台面尺寸L*H*W(cm):50*50(可根据用户要求定制)
12.台体尺寸L*H*W(cm):垂直:50*20*50水平:50*25*50
13.电源电压(V):220±20%
14.最大电流(A):10
15.时间控制:可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置
16.功能控制:全功能电脑控制含电脑及打印,连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能 用途:
本产品专门测试产品包装后受到坠落时所受损情况,及评估电器、电子组装件在搬运过程中,遭受落下时之耐冲击强度。本跌落试验台配有高精度数显仪表控制高度。自动限位保护器,防止设备的人为破坏。 动力系统:用同步电机,速度精确。电动跌落,使用方便,加速度大。电动升降,可用于棱,角,面测试,有利于改进、完善包装设计。
技术参数:
1、跌落高度:400-1500MM 400-2000MM 2、试件最大重量:80Kg;
3、试件最大尺寸:800*800*1000mm;\800*1000*1000MM
4、底板尺寸:1400*1200*20MM;
5、电机功率:1.85kw
6、试验台外形尺寸:1400-1200-2215mm;1400-1200-2815mm
7、跌落误差:±5mm;
8、跌落平面误差〈1°
9、高度显示用高精度编码器感应
10、电源:380V、3KW 主要技术参数:
1.型 号:LYXD—R900
2.外形尺寸:900×950×1800 (深×宽×高)mm
3.工作室尺寸:470×750×460 (深×宽×高)mm
4.温度范围:室温+10℃~+120℃
5.温度波动度:±0.5℃
6.温度均匀度:±3℃
7.湿度范围:30~98%R·H
8.湿度波动度:±3% R·H
9.湿度均匀度:±5% R·H
10.降雨周期:0-999分钟,可调
11.氙灯功率:5.4KW
12.氙灯寿命:2000h
13.样品架与灯距离:350~375mm
14.加热功率:1.5KW
15.加湿功率:1KW
16.样板:标准样板
17 .辐照度波长:300nm~800nm
18.波长辐照度:550W/M2
19.喷嘴水压:1~1.5bar
20.1米噪声:≤80Db 技术指标:
1 工作室尺寸:500×500×500(深×宽×高)mm
2 臭氧浓度:0~1000±5pphm
3 温度范围:RT+10℃~+60℃±2%
4 臭氧浓度偏差:≤10%
5 温度波动度:±0.5℃
6 温度均匀度:±2℃
7 样品架转速:0.1~2转/min可调
8 转盘直径:¢450mm
9 夹具:12对(不锈钢) 技术参数:
温度范围:室温+10℃~200℃(任意调节)
温度均匀度(空载时):≤±2℃
温度波动度:≤±0.5℃
升温速率:≥3℃/min(空载时)
电源:AC220V±10%,50HZ 直管淋雨试验箱的主要技术参数:
1、喷水孔径:1.2mm
2、喷管孔径:1.6mm
3、 喷孔个数:40
4、喷孔间距:12.5
5、 喷管转速:23转/分
摆管淋雨试验的主要参数:
1、喷水孔径:0.4
2、喷水孔间距:50mm
3、喷水环半径:R375mm
4、喷水管管径:16mm
5、摆管摆角幅度:45、60、90
6、摆速调节:无级调节
7、淋雨水压:约80Kpa
8、水流供水量:10公斤(可根据用户需求定制)
9、 试验台转速:1~17r/min 技术参数:
1、温度调节范围:RT+5℃~60℃(可调)
2、金属网标称线径:50um
3、风速:≥ 0~3.5m/s
4、试验箱筛网标称线径:75~100ūm(100~200目)
5、吹尘周期(间歇控制)可调
6、滑石粉用量:2kg~4kg/m3
7、试样电料端口 参数:
1.试验台转速:1~17 r/min 2.摆管材料为¢15mm不锈钢管 3.喷孔:¢0.4mm 4.孔间距:50mm 5.摆管摆幅:±45°/±60°/±90° 6.淋雨水压:80~100kpa 7.试验台:¢800mm
建筑防水涂料人工气候老化试验怎么做?
紫外光耐气候试验箱标准
本标准规定的人工气候(氙灯)曝露试验方法参照用国际标准化组织ISO 4892-82《塑料实验室光源试验方法》有关氙灯光源部分的内容。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了模拟户外湿热自然大气中主要因素的两种人工气候加速试验方法;
荧光紫外线/冷凝试验方法(以下简称荧光紫外线方法);
人工气候(氙灯)曝露试验方法(以下简称氙灯方法)。
本标准适用于机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料不同种类材料或同种类不同配方材料的耐湿热户外气候性能(以下简称耐候性)比较;也可用于已知耐候性材料进行质量等级评定试验。
一般试验可用荧光紫外线/冷凝试验方法;必要时并可用人工气候(氙灯)曝露试验方法进行验证产品试验。
本标准的试验结果,不能简单直接地推断材料的使用寿命。
注:本方法引用了GB9344塑料氙灯光源曝露试验方法的技术内容。
2 术语
2.1 紫外线-冷凝试验 test of fluorescent UV-Condensationtype
以荧光紫外线灯作光源,模拟并强化对高分子材料劣化影响最显著的紫外光谱,并适当控制温度、湿度使在样品上周期性的产生凝露的试验。
2.2 人工气候(氙灯)试验 test of exposure to artificialweathering(xenon arc lamp as lightsourve)以氙灯作光源,模拟并强化到达地面的日光光谱,并适当控制温度、湿度和喷水条件的试验。
2.3 紫外区 ultriolet regions
紫外区分UV-A波长范围为315~400nm;UV-B波长范围为280~315nm;UV-C波长<280nm的辐照。
2.4 荧光紫外灯 fluoresvent UV lamp
是波长为254nm的低压汞灯,由于加入磷的共存物使转换成较长的波长,荧光紫外灯的能量分布取决于磷共存物产生的发射光谱和玻璃管的传扩。
2.5 辐照度 irradiance
所有波长入射辐照的总量,以W/㎡表示。因为辐照是按不同的波长分布的,不同的光谱造成的光化学效应差异很大,所以不应用不同的灯源作比较。
2.6 分光谱辐照度 spectral irradiance
表示辐照度随波长的函数,以某一波段的W/㎡表示,通常日光的辐照度以每10nm波段的W/㎡表示,而紫外荧光灯以每1或2nm表示,分光谱辐照度是比较具有不同能量分布光源的合适方法。
2.7 分光谱能量分布 spectral energy distribution
是表示每一波长辐照量的特性曲线,可按功率以W/㎡、或按能量以J表示,此特性曲线应包括所有入射光的波段范围,而荧光紫外灯通常以相对的分光谱能量分布表示,它以每一波长的辐照度与峰值比较的百分率表示(见图3)。
3 试验设备
3.1 荧光紫外线试验
3.1.1试验箱的结构由耐腐蚀性金属材料制成,包含8支荧光紫外灯,盛水盘,试验样品架和温度、时间控制系统及指示器(见图1)。
图1 荧光紫外线/冷凝试验箱结构截面图
3.1.2荧光紫外灯应快速启动,灯管功率为40W,灯管长度为1220㎜,试验箱均匀工作区域的范围为900×210㎜(见图2)。
图2 试验箱均匀辐照区域的范围
3.1.3除非另有规定,荧光紫外灯的波长为280~315nm,即UV-B波长范围,相对分光辐照度的特性(见图3)。
图3 UV-B荧光紫外灯的相对分光谱辐照度
3.1.4灯安装成四支一排,分两排安装,每排灯的灯管平行安装,灯的中心距离为70㎜(见图1)。
3.1.5试验样品应固定安装在距灯表面的最近平行面50㎜的位置(见图1)。试验样品和它的支架构成箱的内壁,它们的背面应露于室温的冷却空气中,由于试验样品和箱内空气的温差,使试验样品表面的冷凝阶段产生稳定的曝露条件,试验箱应由底部经箱外壁和试验样品的通道产生自然空气对流。
3.1.6水蒸气由加热箱底的盛水盘产生,水深不大于25㎜,并有供水自动控制器,盛水盘应定期清洁防止形成水垢。
3.1.7试验箱的温度由固定在宽75㎜、高100㎜、厚2.5㎜黑色铝板(以下简称为黑板)连接的传感器进行测量,该黑板应放置于曝露试验的中心区域,温度计的测量范围为30~80℃,容差为±1℃,光照和冷凝阶段的控制应酬单独进行,冷凝阶段由加热水温进行控制。
3.1.8试验箱应放置于温度为15~35℃的试验室内,距离墙300㎜,并应防止其他热源的影响,试验室内的空气保持强烈的流通,以免影响光照和凝露条件。
3.2 氙灯人工气候试验
3.2.1氙灯发射的光源波长范围是从低于270nm直到红外区,氙灯要经过适当的滤光和有效冷却,滤去较短波长射线和较多的红外射线,直到达试验样品表面的光谱与到达地面的阳光光谱相近似。
3.2.2试验箱内设有带动样品旋转的转动支架,温度、湿度、喷水时间和氙灯功率应可调,并设有干、湿球温度自动记录装置。干、湿球感温件应置于避光处。根据需要,箱外可备电源稳压器,箱内设加热器。
为了减少氙灯冷却水污染灯和滤光罩,冷却水用蒸馏水或去离子水,冷却水用耐水腐蚀材料制成,如不锈钢、塑料等,应避免用铝、铜、铁和青铜。
3.2.3样品架应由隋性材料制成,如铝合金、不锈钢或木质材料,邻近样品处避免有青铜、铜和铁的构件。
4 试验条件
4.1 荧光紫外线试验
4.1.1试验样品固定装置于样品架上,面对荧光灯。当试样未将样品架完全填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。
4.1.2试验温度,光照时可用50、60、70℃三种温度,优先推荐用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均为±3℃。
4.1.3光照和冷凝的周期可选择4h光照、4h冷凝或8h光照、4h冷凝两种循环。
4.1.4在光照400~450h后,每排灯管需要换一支荧光灯管,其他灯管按照图4所示转换位置,灯的有效寿命1600~1800h。
4.1.5在更换灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢。
图4 荧光灯的转换示意图
4.2 氙灯人工气候试验
4.2.1辐射强度在300~890nm波长范围内为1000±200 W/㎡;低于300nm应不超过1W/㎡;在挂试验样品区域,偏离应少于10﹪。
4.2.2试验箱的温度由黑板进行测量,黑板温度为63±3℃。根据需要也可以是55±3℃或比63℃更高的温度,但较高的温度可能会产生热老化效应,影响试验结果。
黑板的温度应在不喷水时达到稳定时测量读数。
4.2.3相对湿度可选择65﹪±5﹪、50﹪±5﹪或90﹪±5﹪三种条件。
相对湿度应在不喷水时达到稳定时测量读数。
4.2.4喷水周期可选择每隔102min喷水18min或每隔48min喷水12min。
4.2.5氙灯和滤光罩在使用过程中会逐渐老化,沉积水垢或由其他原因,造成辐照强度下降,因此必须进行光能量监测。在测定光能量时,光感受器应固定在与试验样品接受光能量相同的位置上,当测得光能量有减弱或下降时,应调节氙灯功率,有必要时,清洗氙灯和滤光罩,氙灯和滤光罩有一定的寿命应按规定使用到一定时间后更换。
5 试验周期
两种试验方法推荐下列试验周期:
4、7、14、21、28、42、63、84 d.
根据试验样品的性能变化速率,可适当变更试验周期;最终期限可根据试验样品性能变化达到规定值确定,一般不大于105d。
6 试验样品
一般应根据所要测定的性能,按有关规定制备标准样品,涂料试验样品应造成75㎜×150㎜×1.0~1.5㎜。如机械性能测试时,试验样品应具备足够的数量,以保证能达到预期的试验结果。
两种试验方法尚分别具有下列要求:
6.1 荧光紫外线试验
6.1.1试验样品的最大厚度应不超过20㎜,以保证足够的热交换使试验样品上产生凝露。
6.1.2对于塑料、橡胶等条形试验样品应固定于铝合金或其他耐腐蚀和传递性能好的面板上。
6.1.3对于钢底板的涂料试验样品应使边缘的锈不沾污试验样品的表面。
6.1.4试验样品上大于1㎜的孔应于密封,以防止水蒸气逸出。
6.2 氙灯试验
试验样品在样品架上应不受外来施加的压力,为了避免因试验样品暴露位置不同而造成表面受光照射强度的不同,在安装试验样品时,要根据试验样品的尺寸和形状,合理地排列和固定在旋转支架上,并能调换位置,如上下排调换,原地180°翻转、上下排调换,原地180°翻转,经过四步构成—交换循环。在交换循环内,每一步交换时间相等。
7 试验样品的性能评定
7.1 外观的评定
对涂料主要是外观的评定,塑料和橡胶必要时也可进行外观评定,检查的项目主要是光泽、颜色变化(色差)、粉化、斑点、起泡、裂纹及尺寸稳定性等,应尽量用仪器进行定量的项目检测,如光泽、色差等。
7.2 力学性能及其他性能的评定
一般橡胶材料进行抗拉强度、延伸率、硬度测量、塑料测量冲击强度、断裂延伸率、拉伸强度、弯曲强度。如必要可规定其他性能测试项目。
8 试验报告
a.试验方法:荧光紫外线试验或氙灯试验;
b.试验条件:光照时间、冷凝或喷水时间及相应的温度、湿度、荧光紫外灯的光谱或氙灯试验时的辐射照强度;
c.试验时间;
d.试验材料名称和型号;
e.试验样品的尺寸和制备方法;
f.试验设备:设备型号、规格、氙灯试验时的氙灯和滤光罩类型;
g.试验结果;
h.试验日期和人员。
附加说明:
本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。
本标准由机械电子工业部广州电器科学研究所归口。
本标准由机械电子工业部广州电器科学研究所负责起草。
本标准主要起草人梁星才、高仁诒
本标准规定的荧光紫外线/冷凝试验方法,参照用美国材料试验协会ASTMG53-84《非金属材料曝露荧光紫外线/冷凝型试验方法》。
试验箱常见老化光源有哪些
可以使用CLM-SN-900A氙灯老化试验箱进行老化试验,按照标准GBT 16777建筑防水涂料试验方法,目前最新的是2008版。 裁取6个(120*25)mm矩形试件放入符合GB/T18244要求的CLM-SN-900A氙弧灯老化试验箱中,试验累积辐照能量为1500MJ/㎡(约720h)后取出,擦干,在标准的试验条件下放置4h,裁取符合GB/T528要求的哑铃I型试件,按照标准中规定的要求进行拉伸试验;若是水性涂料,取出擦干后,还需在(60±2℃)的电热鼓风烘箱中放置6h±15min,取出在标准条件下放置(18±2h),
紫外光耐气候试验箱国标?
主要是氙灯、紫外光(UVA340,UVB313)
氙弧灯人工气候老化试验被认为是目前模拟性最好的一种人工气候老化试验方法。氙弧灯光源是目前模拟性最好的一种光源,理论上早已确定氙灯比其他光源好,它在紫外区和可见区的光谱能量分布与太阳光的光谱能量分布近似。
UV-A灯辐射波长主要集中在340nm~370nm之间(UVA-340和UVA-351),UVA-340始于1987年,其波长与太阳光325nm以下很相似;UVA-351的波谱分布与透过窗玻璃的太阳光相似。
UV-B灯的峰值在313nm左右,其能量几乎全部集中在280nm到360nm之间。因此其波谱范围比太阳光短,而在360nm以上几乎没有能量。在使用UV-B进行人工加速老化试验时,所得到的被测试材料的结果常与户外自然大气试验的结果差异较大。主要是这种光源的能谱偏于短波紫外线能量比例很大,且缺少长波紫外和可见光、红外光。
成都市产品质量监督检验院的规模
1、GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法 为国家标准,实施于1996年,该标准规定了以荧光紫外灯和冷淋装置模拟天然气候的太阳紫外光、温度、湿度和冷凝水等老化产生因数的一种人工加速气候老化试验方法,特别适用于硫化橡胶(即发生交联后的橡胶在紫外灯管照射和冷凝作用相互作用下的耐气候试验的方法和规定。
2、紫外光耐气候试验箱用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。用于非金属材料、有机材料(比如:橡胶、涂料、油漆、塑胶及其制品),经在温度、阳光、湿度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色、退色、掉粉、发硬、发粘等情况。
3、武汉尚测试验设备有限公司是武汉地区唯一一家自主生产紫外光耐气候试验箱的厂家,为广大客户提供价优物美的产品,并欢迎广大经销商共同分享市场。
怎样检测橡胶老化因素?哪里可以做老化检测
本院技术力量雄厚,仪器设备精良、环境条件优越,是全国知名重点检验机构,并具有很强的发展能力。 目前全院在岗职工360余人,大专以上学历人员达305人(含博士后1人,博士生3人,硕士研究生15人),各类专业技术人员占全院职工的94%,其中教授级高工3人,高级技术职称人员35人,中级技术职称人员91人。全院占地面积 47000平方米,检验实验室面积25000多平方米,设备资产原值8000余万元,主要设备近2000台(套),其中包括3m法与10m法电波暗室、电磁兼容测试系统、气质联用仪、液质联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、傅立叶红外变换光谱仪、等离子体光谱发射仪、离子色谱仪、荧光定量PCR仪、抗生素残留快速检测系统、全自动荧光免疫分析仪、全自动菌落成像分析系统、氨基酸测定仪、原子吸收分光光度仪,高精度电子拉力机、大吨位万能材料试验机、汽油爆震实验机、各种人工气候试验箱、振动冲击碰撞试验机、宝石显微镜等一大批先进的大型进口设备。馆藏各类技术标准30000余份。建立了计算机网站,院内实现计算机网络管理。
本院成立于年,并先后获得省和国家权威部门的计量认证、实验室认可、验收。被国家认证认可监督管理委员会指定为电线电缆、低压成套开关设备、瓷质砖、家用电器等产品实施中国强制性产品认证(即CCC认证)的检测机构;还是国家质检总局确定的食品质量安全认证、危险化学品包装生产许可证的发证检验单位。本院经过国家权威部门认证认可所确认的检测能力包括电子电气设备的电磁兼容、食品、化工、农药、化肥、农畜产品、电子、电器、机械、材料、轻工、纺织、家具、金银珠宝、包装等产品和室内装饰工程、环境空气质量等78类2826种产品5643种参数。
橡胶寿命评估其实也就是对橡胶材料老化性能的分析。耐老化性能测试常有自然老化,人工加速老化等测试。自然老化测试是评估材料环境寿命的方法。但是,测试周期长,环境条件不可控,不同地区的环境条件不同,各种影响因素无法分离。人工加速老化测试在早期主要使用氧气吸收来表征橡胶的老化速率和程度。后来人们开始关注橡胶物理性能变化的研究,并产生了烤箱加速老化试验方法。同时,出现了氧弹加速老化,空气加速老化和人工气候加速老化的测试方法,但其中大多数的耐老化性能测试仍基于烤箱加速老化测试。
一、橡胶寿命评估原理
橡胶寿命评估是利用橡胶老化的实质,即橡胶分子链的主链、侧链、交联键断裂反应占优势,老化表现为橡胶变软、表面发粘,因为分子链断成小分子和链段了,?如?
NR、IR、IIR、PU?
、CHR等。橡胶分子链,先是断裂反应,同时以新的交联反应占优势,老化呈现出表面变硬、发脆产生裂纹等,因为分子链产生很多新的交联,如BR、SBR、NBR、EPDM?
等。一般橡胶分子链在老化过程中,按照?3种基本机理(异裂、均裂、环化反应)完成所有的化学反应。
二、橡胶寿命评估模型
常规的加速热氧老化方法是在将硫化橡胶制成样品后,在几个老化温度下进行数百小时至几千小时的热空气氧化老化测试,直到样品的物理性能降至规定的水平。临界值。到目前为止,已经建立了数学模型来计算物料的存储期限。使用加速老化测试预测橡胶寿命的理论模型是时间-温度等效原理和扩散受限氧化模型。
1、时间温度叠加寿命预测模型
加速橡胶的氧化老化的方法是通过提高老化温度来提高氧化反应的速度。橡胶的氧化降解反应非常复杂,通常无法预测特定的结果,但是橡胶的氧化老化过程遵循热氧化老化机理。时间温度叠加寿命预测模型利用了这一理论。
2、扩散限制氧化模型
扩散限制氧化模型是一系列测试,以确定橡胶中的氧气浓度与橡胶的模量之间的关系,然后通过测量橡胶中的氧气浓度来预测橡胶的寿命。当聚合物材料在空气环境中达到稳态时,可以从生产该材料时周围环境的实际压力和该材料中氧气的溶解参数来获得溶解在该聚合物材料中的氧浓度。这些氧将在氧化老化过程中参与反应。如果通过氧化反应消耗的氧气的速率大于通过环境扩散效应向材料补充氧气的速率,则材料内部的氧气浓度将降低。
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