Při hodnocení dlouhodobé-odolnosti barev, nátěrů a polymerních materiálů musí zrychlené testy povětrnostních vlivů přesně odrážet skutečné
venkovní podmínky. Sluneční záření, kolísání teploty, vlhkost a kondenzace společně ovlivňují degradaci materiálu a i malé odchylky v parametrech testu mohou vést k nespolehlivým výsledkům. To je důvod, proč se laboratoře po celém světě spoléhají na technologii zvětrávání xenonového oblouku, aby poskytly realistickou, opakovatelnou a standardně{2}}expoziční simulaci vyhovující.
LIB'sKomora xenonové obloukové lampysi vysloužil silné uznání od globálních zákazníků pro svou stabilitu, spolehlivost a snadnou údržbu. Nedávno-dlouhodobý uživatel ve Vietnamu potvrdil, že jejich komora nadále funguje stabilně, podporovaná pravidelnou preventivní údržbou a přehlednou servisní dokumentací poskytovanou LIB. Zpětná vazba jako „komora funguje stabilně“ a uznání za včasné pokyny k údržbě odrážejí důvěru zákazníků, kterou vkládají do zařízení LIB pro nepřetržité,-přesné testování povětrnostními vlivy ve skutečných laboratorních prostředích.
Metoda ASTM G155
ASTM G155 definuje zrychlené stárnutí povlaků pomocí xenonové obloukové lampy. Tato metoda kopíruje vystavení slunečnímu světlu, střídavé vodní sprše a tmě, aby simulovala skutečné-světové podmínky. Mezi klíčové parametry patří teplota černého panelu (BPT), teplota vzduchu v komoře, ozáření a časování cyklu. ASTM G155 obsahuje několik reprezentativních expozičních cyklů, které ilustrují, jak se běžně provádějí zkoušky zvětrávání xenonovým obloukem.
Cyklus 1– Nepřetržité světlo s periodickým vodním postřikem
Tento cyklus představuje opakované sucho-mokré vystavení při nepřetržitém osvětlení a je jedním z nejčastěji uváděných základních cyklů v ASTM G155. Vznikl z dřívějších praktik xenonového oblouku a slouží jako aobecné-referenční venkovní podmínky. |
Cyklus 2 – Rozšířené světlo, po kterém následuje tma s vysokou vlhkostí
Tento cyklus zavádí výrazné přechody mezi osvětlenými a tmavými, vlhkými podmínkami. V ASTM G155 je cyklus 2 v souladu s postupy používanými v ASTM D6695 a ASTM D2565 s definovanou regulací teploty a vlhkosti pro zlepšení opakovatelnosti. |
Cyklus 3 – Světlo s vysokou vlhkostí během období tmy
Cyklus 3 byl historicky používán protextilní materiály vnější-kvalitní. Absence vodního postřiku zdůrazňuje degradaci způsobenou foto-oxidací kombinovanou s kondenzací vlhkosti, spíše než přímým smáčením. |
Cyklus 4 – Trvalé světlo bez vlhkosti
Tento cyklus izoluje účinky záření a tepla a obvykle se na něj aplikujevnitřní plastové materiály, kde je vystavení vlhkosti minimální a fotochemická degradace je dominantním mechanismem stárnutí. |
Cyklus 5 a cyklus 6 – Filtr okenního skla, Expozice textilu v interiéru
Běžně se používaly cykly 5 a 6vnitřní textilní materiály, kde sluneční světlo prochází sklem a ultrafialové záření pod přibližně 300 nm je z velké části odfiltrováno. |
Cyklus 7 – Expozice exteriéru automobilu
Cyklus 7 byl široce používán proautomobilové vnější materiálya odpovídá expozičním cyklům specifikovaným v SAE J2527. ASTM G155 poznamenává, že během tmavých fází by měl být ke kondenzaci použit pouze zpětný sprej. |
Cyklus 8 – Expozice interiéru automobilu
Cyklus 8 odpovídá SAE J2412 a byl používán především proautomobilové interiérové komponenty, jako jsou palubní desky a obložení, kde jsou materiály vystaveny slunečnímu záření přes sklo a zvýšené teploty v kabině. |
|
Postup začíná stabilizací teploty černého panelu a vzduchu v komoře na specifikovaných nastavených hodnotách. Zkušební vzorky jsou poté vystaveny plnému-spektru xenonového záření a vlhkosti podle zvoleného expozičního cyklu ASTM G155. Naprogramovaná sekvence se nepřetržitě opakuje, dokud není dosaženo zadaného počtu cyklů nebo celkové doby expozice.
Komory zrychlené zvětrávání pro testování stárnutí
expres expres expresZde jsou uvedeny pouze některé expoziční cykly. Pro více informací prosím kontaktujteinfo@libtestchamber.com.
Výhody komory xenonové obloukové lampy LIB podle ASTM G155
Xenon Arc Lamp Chamber společnosti LIB nabízí přesnou, spolehlivou a reprodukovatelnou simulaci povětrnostních vlivů za podmínek ASTM G155:
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Model |
XL-S-750 |
|
Vnitřní rozměr (mm) |
950*950*850 mm |
|
Celkový rozměr (mm) |
1300*1420*1800 mm |
|
Držák vzorku |
Nastavitelná rychlost, 1r/min |
|
Typ komory |
Otočný držák |
|
Zdroj záření |
1 kus 4500W vodou chlazené-xenonové obloukové lampy s vnitřním křemenným a vnějším borosilikátovým filtrem |
|
Rozsah ozáření |
150 W/㎡ |
|
Měření šířky pásma |
300-400 nm |
|
Rozsah teplot v komoře |
-40- 100 stupeň ±2 stupně |
|
Teplota černého panelu |
BPT 35 - 85 stupeň ±2 stupně |
|
Rozsah vlhkosti |
30 % ~ 98 % RH |
|
Cyklus rozstřikování vodou |
1~9999 H 59 M (nastavitelné) |
|
Ovladač |
Programovatelný barevný LCD dotykový ovladač |
|
Radiometr |
UV radiometr, Tolerance: ±5 % |
1. Skutečná simulace slunečního světla:Vodou-chlazené xenonové výbojky s denním světlem, okenní sklo a rozšířené UV filtry reprodukují přirozená sluneční spektra od 280 do 800 nm.
2. Přesná regulace teploty:Teplota tabule se udržuje na 35–85 stupňů (±2 stupně), teplota vzduchu v komoře nastavitelná podle typu vzorku. To eliminuje teplotní výkyvy, které mohou ovlivnit degradaci povrchu.
3. Flexibilní programování cyklů:120 před{1}}nastavených programů s až 100 segmenty umožňuje uživatelům simulovat složité cykly světlo/voda/tma přesně podle definice v ASTM G155.
4. Jednotná ukázková expozice:Otočné stojany zajišťují, že každý vzorek dostane stejné ozáření a vystavení vodě, čímž se omezí odchylky ve výsledcích.
5. Automatizované protokolování a sledovatelnost:Regulátory PID nepřetržitě zaznamenávají ozáření, BPT a CAT a poskytují exportovatelná data pro hlášení v souladu s ISO a ASTM-.
6. Účinnost vody:Filtrace vody s uzavřeným{0}cyklem recykluje až 80 % postřikované vody, čímž zajišťuje stálou kvalitu a zároveň snižuje spotřebu.
expres expres expresNeváhejte nám poslat e-mail na adresuinfo@libtestchamber.compro podrobné technické informace, standardní{0}}testovací řešení, přizpůsobené konfigurace komory nebo profesionální podporu od našeho zkušeného inženýrského týmu!
Testování povlaků s komorou xenonové obloukové lampy LIB
Použití komory LIB k testování povlaků nebo plastů podle ASTM G155 je jednoduché a reprodukovatelné. Typický pracovní postup zahrnuje:
Krok 1: Připravte vzorky
Umístěte natřené nebo potažené vzorky na otočný stojan. Zajistěte, aby byl každý vzorek označen a zajištěn ve své zamýšlené orientaci, aby se napodobil skutečný-svět.
|
|
|
| Dílna |
Závěsný exemplář |
Krok 2: Předehřejte komoru
Nastavte teplotu černého panelu (BPT) na 63 stupňů a teplotu vzduchu v komoře (CAT) podle barvy vzorku (např. 35 stupňů pro tmavé vzorky, 50 stupňů pro světlé vzorky). Ověřte, zda je systém rozstřikování vody naplněn a funkční.
|
|
|
xenonové výbojky a filtry
Krok 3: Spusťte cykly ASTM G155
Provádějte naprogramované cykly se střídavými fázemi světla, vodní sprchy a tmy. Například 102 minut nepřetržitého světla následovaného 18 minutami vodní spršky. Opakujte pro počet cyklů požadovaný typem povlaku.
|
|
![]() |
|
Stříkací systém poskytuje jednotnou vodu přes vzorky. Automatický přívod vody, filtrace a odvodnění zajišťují nepřetržité dlouhodobé-testování. |
|
Krok 4: Monitorujte a zaznamenávejte data
Během testu zkontrolujte ozáření, BPT a CAT. Data se zaznamenávají automaticky prostřednictvím Ethernetu a-kontroléru PID s dotykovou obrazovkou, což umožňuje srovnání s historickými testy.
![]() |
![]() |
| Řídící systém | |
Krok 5: Vyhodnoťte degradaci
Po dokončení cyklů zkontrolujte povlaky, zda nedošlo ke změně barvy, prasklinám nebo ztrátě přilnavosti. Zaznamenejte kvantitativní měření, jako je snížení lesku, ΔE nebo šířka rýhy pro standardní zprávy.
expres expres expresTento pracovní postup zajišťuje opakovatelné a srovnatelné výsledky v různých laboratořích, takže je ideální pro účely výzkumu a vývoje, kontroly kvality a certifikace. Pro další technické pokyny kontaktujteinfo@libtestchamber.com
Často kladené otázky o komoře xenonové obloukové lampy LIB
Q1: Jaká je životnost trubice xenonové lampy a lze ji prodloužit?
A: Standardní životnost trubice xenonové lampy je 1600 hodin. Po uplynutí této doby může lampa stále fungovat, ale intenzita světla se postupně snižuje, což může ovlivnit přesnost testu. Chcete-li zajistit spolehlivé a přesné výsledky, doporučujeme lampu ihned vyměnit, jakmile dosáhne konce své jmenovité životnosti.
Q2: Jaká je maximální tloušťka vzorku pro standardní stojan s rotující xenonovou lampou? A co regály na míru?
Odpověď: Standardní otočný stojan na xenonové lampy pojme vzorky o tloušťce až 3 cm. Pro speciální požadavky mohou přizpůsobené stojany podporovat vzorky o tloušťce až 11 cm. LIB může poskytnout plně nestandardní řešení přizpůsobená potřebám zákazníků a zajistit kompatibilitu s jedinečnými testovacími scénáři.
Q3: Pokud zkušební komora není plně zatížena a jsou v ní mezery, ovlivní to vlhkost uvnitř?
Odpověď: I když komora není zcela naplněna, mezery neovlivní rovnoměrnost vlhkosti. Systém xenonových výbojek je vybaven rovnoměrným rozložením světla a cirkulací vzduchu, což zajišťuje stabilní a spolehlivé testovací podmínky.
Q4: Jaký je průměr rotačního stojanu xenonových lamp?
Odpověď: Podle ASTM G155 má standardní otočný stojan na xenonové lampy průměr 650 mm. Vzdálenost od vzorku k lampě je 320–420 mm, aby bylo zajištěno rovnoměrné ozáření a byly splněny testovací požadavky.
Q5: Může xenonová výbojka stříkat vodu zepředu i zezadu?
Odpověď: Systém xenonových výbojek lze volitelně nakonfigurovat pro přední a zadní vodní sprchu, aby se zlepšilo cirkulování-tepla. Funkce zadního spreje je k dispozici za příplatek 1230 USD.
LIB Xenon Arc Lamp Chamber poskytuje robustní, standardizované a účinné řešení pro urychlené stárnutí povlaků, plně v souladu s ASTM G155 a dalšími mezinárodními protokoly. Poskytuje přesnou simulaci slunečního záření, vlhkosti a vystavení vodě a zajišťuje profesionální, opakovatelné a srovnatelné výsledky pro R&D, QC a certifikační aplikace.
KontaktPrůmysl LIBdnes navrhnout přizpůsobený testovací plán, implementovat cykly ASTM G155 a urychlit vývoj nátěru s přesnými, spolehlivými a mezinárodně uznávanými výsledky povětrnostních vlivů.

















