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03 Apr, 2024 Vistas 96 Autor: cereza shen

La diferencia entre la cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón y la cámara de prueba de envejecimiento UV

Los métodos para probar el antienvejecimiento y la estabilidad a la luz a menudo causan controversia. En los últimos años se han aplicado todo tipo de métodos. Ahora la mayoría de los investigadores han utilizado métodos de exposición natural, las luces de arco de xenón Q-SUN o los equipos de prueba de envejecimiento acelerado QUV. Los métodos de prueba de exposición natural tienen muchas ventajas, que son prácticos, económicos y fáciles de operar. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes no están dispuestos a esperar unos años para observar si el diseño de un nuevo producto mejorado realmente ha mejorado.

El clima y el sol son las principales causas de daños a los recubrimientos, plásticos, tintas y otros materiales poliméricos. Este daño incluye pérdida de luz, decoloración, cambio de color amarillo, agrietamiento, descamación, textura crujiente, resistencia reducida y formación de capas. Incluso la luz interior y la luz solar transmitida a través de la ventana de vidrio envejecerán algunos materiales, como la decoloración o decoloración de pigmentos, tintes, etc. Para muchos fabricantes, el envejecimiento y la resistencia óptica de los productos son extremadamente importantes. Los equipos para detección acelerada y estabilidad de la luz se utilizan ampliamente en investigación y desarrollo, calidad, control y pruebas de materiales. Estos equipos de prueba proporcionan resultados de prueba rápidos y repetidos. En los últimos años se han desarrollado equipos de pruebas de laboratorio con precios bajos y uso conveniente, incluido QUV.  Cámara de prueba de envejecimiento UV cumple con ASTM G 154) la cámara de prueba de la lámpara según ASTM G155.

Cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón y Cámara de prueba de envejecimiento UV Se utilizan ampliamente para equipos de prueba de envejecimiento acelerado extensos. Los principios de prueba de estos dos equipos de prueba son diferentes. La cámara de prueba de la lámpara simula todo el espectro de la luz solar, incluidos los rayos ultravioleta (UV), la luz visible y los infrarrojos (IR). Se utiliza para probar muchos productos. Estos productos son más sensibles a las bandas de onda larga, la luz visible y los rayos infrarrojos de los rayos ultravioleta.

Cámara de prueba de envejecimiento UV no puede simular el espectro completo de la luz solar. El principio es que para los materiales duraderos expuestos al aire libre, la banda de onda corta de los rayos ultravioleta de 300 ~ 400 nm es la principal causa del daño por envejecimiento. Se puede observar que en el área de onda corta de los rayos ultravioleta, es decir, desde 365 nm hasta la banda baja de luz solar, QUV puede simular bien la luz solar. Sin embargo, será impotente para la longitud de onda más larga.

El método de prueba depende de las necesidades de la prueba y cada método puede ser muy eficaz. El equipo de detección apropiado debe seleccionarse de acuerdo con los productos o materiales de prueba, las condiciones de aplicación, el modo de degradación y el presupuesto considerado.

LISUN ha desarrollado y producido el Cámara de prueba de envejecimiento de lámpara de xenónr y Cámara de prueba de envejecimiento UV. Los clientes pueden elegir el equipo de prueba adecuado según sus requisitos de prueba.

1. Estructura de la cámara de prueba de envejecimiento con luz ultravioleta:

1. La estructura de la cámara de prueba está hecha de materiales metálicos corrosivos, incluidas 8 luces ultravioleta fluorescentes, discos de agua, bastidores de muestras de prueba y sistemas de control de temperatura y tiempo e indicadores.
2. La potencia de la lámpara es de 40W y la longitud de la lámpara es de 1200㎜. El alcance de un área de trabajo uniforme de la cámara de prueba es 900 × 210㎜.
3. Las luces se instalan en cuatro filas, que a su vez se instalan en dos filas. Cada fila de lámparas se instala en paralelo. La distancia entre centros de la lámpara es de 70㎜.
4. La muestra de prueba se fija en la posición de la superficie casi paralela a 50㎜ de la superficie de la luz de fase. La muestra de prueba y su soporte forman la pared interior de la cámara. Su espalda está expuesta al aire refrescante de la temperatura ambiente. Esencia La etapa de condensación en la superficie de la muestra de prueba genera condiciones de condensado estables. La cámara de prueba debe generar convección de aire natural mediante el paso de la cámara inferior y el canal de la muestra de prueba.
5. El vapor de agua se genera mediante un disco de bajo nivel de agua con una cámara de calentamiento bajo. La profundidad del agua no supera los 25㎜ y hay un controlador automático de suministro de agua. El disco de agua debe limpiarse periódicamente para evitar la formación de incrustaciones.
6. La temperatura de la cámara de prueba se mide mediante el sensor en un ancho fijo de 75㎜, una altura de 100㎜ y un espesor de 2.5㎜. Se mide la placa de aluminio negra (pizarra). El pizarrón deberá colocarse en la zona central de la prueba expuesta. El rango de medición del termómetro es 30 ~ A 80 °C, el control del recipiente es ± 1 ℃. El control de la etapa de luz y condensación debe realizarse por separado. La etapa de condensación se controla mediante la temperatura del agua de calentamiento.
7. La cámara de prueba debe colocarse en un laboratorio con una temperatura de 15-35 °C, a 300㎜ de la pared, y debe evitar los efectos de otras fuentes térmicas. El aire en el laboratorio no debe circular con fuerza para evitar afectar las condiciones de luz y condensación. video

 La razón por la cual Cámara de prueba de envejecimiento UV utiliza luces ultravioleta es que son más estables que otras lámparas y pueden reproducir mejor los resultados de las pruebas. El impacto de la simulación de luz ultravioleta fluorescente en las propiedades físicas, como disminución del brillo, agrietamiento, descamación, etc. Hay varias luces ultravioleta diferentes para elegir. La mayoría de estas luces ultravioleta producen principalmente luz ultravioleta, no luz visible ni luz infrarroja. Las principales diferencias entre las lámparas se reflejan en las diferencias en la energía total de UV generada por ellas en sus respectivas longitudes de onda. Diferentes luces producirán diferentes resultados de prueba. El entorno de aplicación de exposición real puede indicar qué tipo de luz ultravioleta se debe utilizar.

La diferencia entre la cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón y la cámara de prueba de envejecimiento UV

UV-263LS Cámara de prueba de envejecimiento UV

UVA-340, la elección de los rayos ultravioleta de la luz solar simulada

El UVA-340 puede simular el espectro solar del rango crítico de longitud de onda corta, es decir, el rango de longitud de onda con un espectro de 295-360 nm, y el UVA-340 solo genera el espectro de longitud de onda UV que se puede encontrar en el sol.

UVB-313, para un gran grado de prueba de aceleración

UVB-313 puede proporcionar resultados de prueba rápidamente. Los rayos UV de longitud de onda corta que utilizan son más fuertes que las ondas de luz ultravioleta que se encuentran actualmente en la Tierra. Aunque esta luz ultravioleta, que es mucho más corta que la longitud de onda natural, puede acelerar en gran medida el experimento, también provoca daños de degeneración reales e inconsistentes en ciertos materiales.

La definición estándar de una lámpara ultravioleta fluorescente con una luz inferior a 300 nm, que es el 2 % de la luz de salida total, suele denominarse luz UV-A. La luz puede ser mayor que la de una lámpara ultravioleta fluorescente con una salida de luz total inferior a 300 nm. , Generalmente llamada luz UV-B.

El rango de longitud de onda UV-A es de 315 a 400 nm; El rango de longitud de onda UV-B es de 280-315 nm

Las ventajas de las lámparas fluorescentes son: obtener rápidamente resultados de pruebas; control de luz simplificado; espectros estables; sólo menos mantenimiento; Precio barato y costos de operación razonables.

2. Introducción a la cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón:

La cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón adopta una lámpara de arco de xenón que puede imitar el espectro completo de la luz solar para reaparecer la onda espectral destructiva que existe en diferentes entornos. Puede proporcionar el entorno de simulación correspondiente y la prueba acelerada para la investigación científica, el desarrollo de productos y el control de calidad. La cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón se puede utilizar para la elección de nuevos materiales, la mejora de los materiales existentes o la prueba de evaluación de la durabilidad de la composición del material cuando se cambia. Puede imitar diferentes condiciones ambientales para observar cambios de los materiales que fueron expuestos al sol. La cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón está diseñada de acuerdo con ISO-4892 1ISO 4892-3, GB/T16585-1996, GB14522-93, GB / T16422.3-97, D2565 ASTM D2565 y otras normas relevantes.

Cámara de prueba de envejecimiento de lámpara de xenón XD 80LS AL2

Cámara de prueba de envejecimiento de lámpara de xenón XD-80LS

La cámara de prueba de envejecimiento de la lámpara de xenón incluye una cámara de lámpara de xenón refrigerada por agua y una cámara de lámpara de xenón refrigerada por aire.
Parámetros técnicos de la cámara de prueba climática para lámpara de xenón refrigerada por agua:

• Modelo: XD-80LS Tamaño de trabajo: 800*800*800 mm
• Rango de temperatura: RT + 10 ℃ ~ 80 ℃ (ajustable)
• Desviación de temperatura: ± 2 ℃; Fluctuación de temperatura: ± 0.5 ℃
• Rango de humedad: 65% -98% HR; Fluctuación de humedad: ± 3%
• Velocidad del viento: ≤1.5m / s Velocidad de rack de muestra: 5-12r / min (Ajustable)
• Tiempo de lluvia: 0 ~ 9999min (ajustable)
• Fuente de la lámpara de xenón: lámpara refrigerada por agua
• Cantidad de lámparas de xenón: 1 PCS
• Potencia de la lámpara de xenón: 6000W
• Distancia entre el portamuestras y la lámpara: 200 ~ 375 mm
• Tiempo de iluminación: 1 ~ 9999h 、 m 、 s continuamente ajustable
• El instrumento de control de temperatura adopta un controlador integrado de microordenador digital de alta precisión; Precisión: 1 ℃ (rango de visualización)
• Resolución: ± 0.1 ℃
• Sensor de temperatura: termómetro de resistencia de platino PT100
• Manera de control: temperatura de equilibrio térmico y control de humedad
• El control de temperatura y humedad adopta el sistema PID + SSR y el control coordinado de canales
• Característica del equipo: con clima de luz, lluvia, temperatura, humedad, viento, etc.
• Intensidad de radiación de la lámpara de xenón: 0.35w / m²; Longitud de onda: 200 ~ 800nm

Parámetros técnicos de la cámara de prueba climática para lámpara de xenón refrigerada por aire:

• Modelo: XD-150LF; Tamaño de trabajo: 600*760*500 mm (largo x ancho x alto)
• Rango de temperatura: RT + 10 ~ 80 ℃ (ajustable); Temperatura de la pizarra: 63 ℃ ± 3 ℃
• Fluctuación de temperatura: ± 0.5 ℃; Desviación de temperatura: ± 2 ℃
• Rango de humedad: 50 ~ 95% R • H (ajustable); Desviación de humedad: ≤ ± 2%
• Filtro de ventana de vidrio: 1 PC
• Tiempo de lluvia: 0 ~ 9999min; Ciclo de lluvia: 1 ~ 240 min, el intervalo se puede ajustar
• Tiempo de pulverización: (Tiempo de pulverización de agua / sin tiempo de pulverización de agua): 18min / 102min o 12min / 48min
• Presión del agua de lluvia: 0.12 ~ 15Mpa; Abertura de la boquilla de pulverización: Ф0.8mm
• Fuente de la lámpara de xenón: lámpara refrigerada por aire; Cantidad de lámparas de xenón: 3 PCS
• Potencia de la lámpara de xenón: 1.8KW / PC
• Potencia de calentamiento: 3KW; Poder de humidificación: 1.5KW
• Distancia entre el portamuestras y la lámpara: 230 ~ 280 mm
• Bandeja de muestra: plato giratorio de 1 capa
• Longitud de onda: 200 ~ 800nm
• Tiempo de iluminación: 1 ~ 9999h 、 m 、 s continuamente ajustable
• Irradiancia: 0.35w/m² (opcional para Radiometer)
• Energía total: 9.5KW

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