+8618700875368

Tři světelné zdroje v testu zrychleného stárnutí

Jan 17, 2020

Zrychlená zkušební komora pro stárnutí Současně simuluje světlo, teplo a srážky ve viditelném prostředí atmosféry v jedné zkušební komoře. Je to běžně používaná metoda umělého zrychleného stárnutí. Mezi těmito simulačními faktory je nejdůležitější světelný zdroj. Zkušenosti Umělé světelné zdroje, které se v současnosti používají, se pokoušejí přiblížit křivku distribuce energie v tomto intervalu poblíž slunečního spektra. Simulace a zvětšení zrychlení jsou hlavní doporučení pro výběr technických komisí souvisejících s polymerními materiály v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO). Existují tři druhy světelných zdrojů: sériové obloukové světlo, sluneční světlo uhlíkové obloukové světlo a zářivkové ultrafialové světlo.


(1) Xenonová oblouková lampa.

V současné době se věří, že spektrální distribuce energie xenonových obloukových lamp ve známých umělých světelných zdrojích je nejpodobnější distribuci ultrafialového a viditelného světla na slunci. Výběrem vhodného filtru můžete odfiltrovat většinu krátkovlnného záření, které se dostane na zem. Xenonové výbojky mají silné vrcholky záření v blízké infračervené oblasti 1000 až 1200 nm a generují velké množství tepla. Proto musí být vybráno vhodné chladicí zařízení pro odebrání této části energie. V současné době na trhu existují dvě metody chlazení zkušebních zařízení pro stárnutí xenonových lamp: vodou chlazená a chlazená vzduchem. Obecně lze říci, že chladicí účinek vodou chlazeného xenonového výbojkového zařízení je lepší než u vzduchem chlazeného typu. Struktura je zároveň složitější a cena dražší. Protože energie ultrafialové části xenonové lampy roste méně než ostatní dva zdroje světla, jedná se o nejnižší poměr zrychlení.


(2) Zářivka UV.

Teoreticky je energie krátkých vln 300 až 400 nm hlavním faktorem způsobujícím stárnutí. Pokud tuto energii zvýšíte, můžete dosáhnout účinku rychlého testování. Spektrální distribuce fluorescenční UV lampy je soustředěna hlavně v části ultrafialového světla, takže lze dosáhnout vyšší rychlosti zrychlení. Zářivky UV však nejen zvyšují ultrafialovou energii v přirozeném slunečním světle, ale také zářivou energii, která není při přirozeném slunečním světle měřena na povrchu Země, a tato část energie může způsobit nepřirozené poškození. Kromě toho zdroj fluorescenčního světla nemá energii vyšší než 375 nm, s výjimkou velmi úzké spektrální linie rtuti. Tímto způsobem se materiály, které jsou citlivé na UV energii s dlouhou vlnovou délkou, nemohou změnit tak, jak jsou vystaveny přirozenému slunečnímu záření. Protože tyto inherentní nedostatky mohou vést k nespolehlivým výsledkům, je simulace fluorescenčních UV lamp slabá. Díky svému velkému zrychlení však lze rychlým výběrem konkrétních materiálů dosáhnout výběrem správného typu žárovky.


(3) Uhlíková lampa typu slunečního světla.

Uhlíkové obloukové lampy slunečního světla jsou v současné době v Číně používány méně, ale v Japonsku se jedná o široce používaný zdroj světla. Většina standardů JIS používá uhlíkové oblouky se slunečním zářením. Mnoho čínských automobilek, které mají společné podniky s Japonskem, stále doporučuje použití tohoto světelného zdroje. Spektrální distribuce energie uhlíkových výbojek typu slunečního světla je také blíže distribuci slunečního světla, ale ultrafialové paprsky jsou koncentrovány zesíleny při 370 až 390 nm. Simulace je menší než u xenonových výbojek a poměr zrychlení je mezi xenonovými výbojkami a ultrafialovými výbojkami.


Odeslat dotaz