紫外光加速耐候试验箱
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紫外光加速耐候试验箱

DR-H302-2紫外光加速耐候试验箱

参考价: ¥27000~¥68000/台

具体成交价以合同协议为准
2024-11-16 14:02:41
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属性:
产地:国产;灯管功率:1.8KW;辐照度范围:0.45W/m2~0.85W/m2;黑板温度范围:30~80℃℃;可调光照温度范围:10~70℃℃;湿度范围:≥95%R.H;试验时间:1600;试验箱空间(LxWxH):500*600*500mm;外形尺寸(L×W×H):750*1636*1410mm;紫外波长:UV-A波长范围为315~400nmmm;
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产品属性
产地
国产
灯管功率
1.8KW
辐照度范围
0.45W/m2~0.85W/m2
黑板温度范围
30~80℃℃
可调光照温度范围
10~70℃℃
湿度范围
≥95%R.H
试验时间
1600
试验箱空间(LxWxH)
500*600*500mm
外形尺寸(L×W×H)
750*1636*1410mm
紫外波长
UV-A波长范围为315~400nmmm
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广东德瑞检测设备有限公司

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产品简介

紫外光加速耐候试验箱根据ASTM G154标准,紫外线老化试验箱使用的光源为荧光紫外灯,包括UVA-340和UVB-313类型,以模拟不同环境下的紫外辐射。设备具备编程功能,可轻松设置自动化的循环次数。

详细介绍

紫外线老化试验箱是一种精密的实验室设备,用于模拟紫外线对材料老化的影响,以下是对该设备的描述:


1.箱体材质与设计

2.紫外光源与加热系统

3.控制系统特性:

紫外光加速耐候试验箱

紫外光加速耐候试验箱的测试周期可以根据不同的标准和材料特性有所不同,但以下是一些参考数据:

  1. 加速老化与自然老化的对比根据Micom Laboratories的实践指南,加速老化测试与自然暴露之间的对比显示,平均加速因子约为21.5,这意味着2000小时的加速老化模拟大约相当于5年的自然暴露

  2. 不同材料的测试周期对于某些材料,如聚苯乙烯(Polystyrene),在蒙特利尔地区从2014年5月至2015年5月的研究发现,2000小时的加速老化相当于自然暴露5年

  3. 标准测试周期ASTM G154标准提供了几种建议的测试条件,其中包括不同类型的荧光紫外灯和不同的曝光时间和周期。例如,某些循环可能包括在60°C±3°C的紫外线照射8小时和在50°C±3°C的冷凝4小时

  4. 实际应用中的测试周期在实际应用中,测试周期可能会根据材料的预期使用寿命和使用环境进行调整。例如,一些材料可能需要持续1200小时以上的测试

紫外线老化试验箱的测试条件通常包括以下几个方面:

  1. 光源:根据ASTM G154标准,紫外线老化试验箱使用的光源为荧光紫外灯,包括UVA-340和UVB-313类型,以模拟不同环境下的紫外辐射。

  2. 辐射强度:辐射强度通常以W/m²为单位,根据不同的标准和测试需求,辐射强度有所差异。

  3. 温度控制:光照阶段的测试温度通常在50℃~85℃之间,冷凝阶段的温度在40~60℃

  4. 湿度控制:在冷凝阶段,相对湿度控制在95~100%RH,以模拟夜晚样品表面结雾的现象。

  5. 喷淋阶段:模拟下雨过程,向样品表面喷水,使用的水应具有低电导率(低于5μS/cm),固含量低于1ppm,以避免在样品表面留下痕迹或沉积物。

  6. 样品架:样品架应由耐腐蚀材料构成,如铝合金或不锈钢,避免对试验结果产生影响。

  7. 光暗周期:试验箱可以设计为提供光和暗周期,以模拟自然环境中的日夜变化。

  8. 测试时间:根据具体的测试需求和材料特性,确定测试的时间长度,可以是连续的光照和冷凝周期,也可以是特定的小时数。

  9. 试样标记:试样应标记以便于识别,且标记不应影响测试结果。

  10. 性能评估:根据ASTM G151,选择在暴露期间显著变化的材料属性,以提供不同材料系列之间的耐候性能区分。


除了紫外线,影响材料老化的因素还包括:

  1. 温度

    • 温度对高分子材料的老化影响主要体现在分子链的运动上。温度升高,高分子材料分子链运动加剧,超过分子链的离解能时,会引起材料的热降解或交联,导致性能下降

  2. 氧气

    • 氧气是导致高分子材料老化的重要因素之一。高分子材料中的弱键易受氧原子攻击,形成过氧自由基或过氧化物,导致高分子主链断裂,分子量下降

  3. 水分

    • 水分对高分子材料的影响包括溶胀和溶解作用,改变分子间作用力,破坏材料的聚集状态,尤其是非交联的非晶聚合物,湿度的影响极其明显

  4. 化学介质

    • 化学介质渗透到高分子材料内部后,会引起共价键和次价键的作用,导致高分子链的断链、交联、加成等不可逆的化学过程

  5. 生物因素

    • 微生物、昆虫和海洋生物等生物因素也会引起高分子材料的老化,尤其是在户外使用时

  6. 光老化

    • 聚合物受光照射后,光能与化学键离解能相对大小及高分子化学结构对光波的敏感性决定了是否引起分子链的断裂

  7. 臭氧

    • 臭氧作为强氧化剂,可以与高分子材料发生反应,破坏材料内部的长键和交链,引起老化

  8. 机械应力

    • 机械力作用也会引起高分子材料的老化,尤其是在动态负载下

  9. 高能辐射

    • 高能辐射如X射线、γ射线等会引起高分子材料的降解和交联

  10. 电作用

    • 电场作用下,高分子材料可能会发生电解、电离等反应,导致材料性能变化

这些因素共同作用,导致高分子材料在使用过程中性能逐渐下降,最终发生老化。准确地评价老化状态、预测使用寿命,是高分子老化研究的重要任务


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