+8618700875368

Tre lyskilder i accelereret aldringstest

Jan 17, 2020

Accelereret aldringstestkammer Simulerer samtidig lys, varme og regn i atmosfærens synlige miljø i et testkammer. Det er en ofte anvendt kunstig accelereret aldringstestmetode. Blandt disse simuleringsfaktorer er lyskilden den vigtigste. Oplev De kunstige lyskilder, der i øjeblikket bruges, forsøger at gøre energifordelingskurven inden for dette interval tæt på solspektret. Simulering og accelerationsforstørrelse er de vigtigste anbefalinger til udvælgelse af tekniske udvalg relateret til polymermaterialer i International Organization for Standardization (ISO) Der er tre slags lyskilder: seriebue-lys, sollys kulstofbue lys og fluorescerende ultraviolet lys.


(1) Xenon lysbue.

På nuværende tidspunkt antages det, at den spektrale energifordeling af xenon-lysbuer i kendte kunstige lyskilder er mest ligner den for ultraviolet og synligt lys i sollys. Ved at vælge et passende filter kan du filtrere det meste af den kortbølgede stråling, der når jorden. Xenonlamper har stærke strålingstoppe i det næsten infrarøde område fra 1000 til 1200 nm og genererer meget varme. Derfor skal en passende køleindretning vælges for at fjerne denne del af energien. På nuværende tidspunkt er der to afkølingsmetoder til aldringstestapparater til xenonlamper på markedet: vandkølet og luftkølet. Generelt set er køleeffekten af ​​en vandkølet xenonlampeenhed bedre end for luftkølet type. Samtidig er strukturen mere kompliceret, og prisen er dyrere. Da energien fra den ultraviolette del af xenonlampen øges mindre end de to andre lyskilder, er den den laveste med hensyn til accelerationsforhold.


(2) Fluorescerende UV-lampe.

I teorien er kortbølgenergien på 300 til 400 nm den vigtigste faktor, der forårsager aldring. Hvis du øger denne energi, kan du opnå effekten af ​​hurtig test. Den spektrale fordeling af den fluorescerende UV-lampe er hovedsageligt koncentreret i den ultraviolette lysdel, så en højere accelerationshastighed kan opnås. Fluorescerende UV-lamper øger dog ikke kun den ultraviolette energi i naturligt sollys, men også den strålende energi, der ikke er i naturligt sollys, når det måles på jordens overflade, og denne del af energien kan forårsage unaturlig skade. Derudover har den fluorescerende lyskilde ingen energi højere end 375 nm undtagen for en meget smal kviksølvspektrallinie. På denne måde kan materialer, der er følsomme over for UV-energi med lang bølgelængde, muligvis ikke ændre sig, når de udsættes for naturligt sollys. Fordi disse iboende mangler kan føre til upålidelige resultater, er simuleringen af ​​fluorescerende UV-lamper dårlig. På grund af dens høje accelerationsforstørrelse kan der imidlertid hurtigt vælges specifikke materialer ved at vælge den rigtige lampetype.


(3) Sollys af kulstofbue-lampe.

Sollys kulstofbue lamper er i øjeblikket mindre almindeligt anvendt i Kina, men det er en meget brugt lyskilde i Japan. De fleste JIS-standarder bruger kulstofbue-lamper med sollys. Mange kinesiske bilfirmaer, der har joint ventures med Japan, anbefaler stadig brugen af ​​denne lyskilde. Den spektrale energifordeling af sollys af carbon lysbuer er også tættere på sollys, men de ultraviolette stråler koncentreres intensiveret ved 370 til 390 nm. Simuleringen er mindre end xenonlamper, og accelerationsforholdet er mellem xenonlamper og ultraviolette lamper.


Send forespørgsel