Разумети тест материјала на временске услове

Nov 02, 2023 Остави поруку

Полимерни материјали у његовој синтези, складиштењу и преради и коначној примени у свим фазама могу се погоршати, односно погоршати перформансе материјала, као што је жутило, релативни пад молекулске масе, пуцање површине производа, губитак сјаја, озбиљније резултира ударом чврстоћа, чврстоћа на савијање, затезна чврстоћа и издужење и друга механичка својства значајно су се смањиле. То утиче на нормалну употребу производа од полимерних материјала. Овај феномен се назива хемијско старење пластике, које се назива старење. Са хемијске тачке гледишта, пластични материјали, било природни или синтетички, имају одређену молекуларну структуру, чији неки делови имају неке слабе везе, те слабе везе природно постају пробој у хемијским реакцијама. Суштина пластичног старења није ништа друго до хемијска реакција, односно хемијска реакција (као што је реакција оксидације) са слабим везама као полазном тачком и низом хемијских реакција. То може бити узроковано многим узроцима, као што су топлота, ултраљубичасто светло, механички стрес, високоенергетска радијација, електрична поља, итд., Може бити један фактор или комбинација фактора. Резултат је да се молекуларна структура полимерног материјала мења и релативна молекулска маса се смањује или ствара унакрсно повезивање, тако да се перформансе материјала погоршавају и не могу се користити.
Најчешћи фактори који изазивају старење су топлота и ултраљубичасто светло, јер је окружење у којем је пластика највише изложена од производње, складиштења, обраде до употребе производа топлота и сунчева светлост (ултраљубичасто светло). Проучавање пластичног старења изазваног ова два типа окружења је од посебног значаја за практичне оператере.

 

Максимална таласна дужина активације уобичајених полимера

1

 

Зашто се раде тестови сагоревања?
1. Скрининг материјала и формула
2. Поређење између конкурената
3. Потражите механизам за неуспех
4, побољшати отпорност на старење
5. Очекивано трајање живота

 

Предности и мане излагања на отвореном
Директно излагање на отвореном се односи на директно излагање сунчевој светлости и другим климатским условима и представља најдиректнији начин за процену отпорности материјала на временске услове.
Предности:
То је добра утакмица
Једноставан и лак за руковање
Ниска апсолутна цена
Слабости:
Обично је период веома дуг
Глобална климатска разноликост
Осетљивост различитих узорака је различита у различитим климатским условима

 

1. Метода испитивања старења светлости ксенонске лампеКомора за испитивање старења ксенона← Кликните овде сазнајте више!
Ксенонске лучне лампе симулирају пуни спектар сунчеве светлости, који укључује ултраљубичасте, видљиве и инфрацрвене спектре светлости. Филтриране ксенонске лучне лампе су најбољи извор за тестирање светлосне стабилности производа као што су пигменти, боје и мастила, који су осетљиви на дуготаласну светлост на сунчевој светлости и видљивој светлости. Ксенонске лучне лампе могу прецизно да подесе своју спектралну дистрибуцију енергије и могу да симулирају природно светло у различитим условима, од сунчеве светлости ван атмосфере до сунчеве светлости кроз стаклени прозор. Поред тога, променом интензитета зрачења, температуре, влажности и других параметара ксенонске лампе, можете симулирати употребу различитих производа, као што су унутар и изван аутомобила. На слици 3 приказано је спектрално поређење између различитог зрачења ксенонске лампе и природног светла, при чему је интензитет светлости од 0.55В/м2 најближи природном светлу. Тренутно је употреба ксенонске лампе за испитивање вештачког убрзаног старења постала пожељна и општа метода испитивања оптичког старења, а постоји много одговарајућих метода испитивања старења ксенон лампе, као што су ИСО, АСТМ, САЕ Ј, ГМ и тако даље.

2

 

2. Метода испитивања старења ултраљубичастог флуоресцентног светлаУВ комора за испитивање старења ← Кликните овде сазнајте више!
Флуоресцентна УВ лампа је живина лампа ниског притиска са таласном дужином од 254 нм. Дистрибуција енергије флуоресцентне УВ лампе зависи од емисионог спектра генерисаног коегзистенцијом фосфора и дифузијом стаклене цеви. Флуоресцентне сијалице су подељене на УВА и УВБ, а ваша примена изложености одређује који тип УВ лампе треба да се користи. Следећа табела је класификација и обим примене УВ лампи.
Карактеристике:
УВА:
Карактеристике: УВА лампе су посебно корисне за упоређивање различитих типова полимерних тестова. Пошто УВА лампе немају излаз испод граничне тачке од 295 нм нормалне сунчеве светлости, оне генерално разграђују материјал мање брже од УВБ лампе. Међутим, они генерално дају бољу корелацију са стварним старењем на отвореном.
Главни тип лампе:
УВА-340: УВА-340 обезбеђује оптималну симулацију сунчеве светлости у области критичног кратког таласа на 365 нм до граничне тачке сунчеве светлости на 295 нм. Максимална емисија на 340 нанометара. УВА-340 лампе су посебно корисне за упоредна испитивања различитих формулација.
УВА-351: УВА-351 имитира ултраљубичасти део сунчеве светлости која пролази кроз прозорско окно. Ово је најефикасније за унутрашње апликације, посебно реплицирајући губитак полимера који се јавља у окружењу прозора. Ова лампа се широко користи у премазима кућних апарата и унутрашњим премазима аутомобила.

УВБ:
Карактеристике: УВБ лампе се широко користе за брзо и економично тестирање издржљивих материјала. Тренутно постоје две врсте УВБ лампи. Они производе исту таласну дужину ултраљубичастог светла, али је укупна произведена енергија различита. Све УВБ лампе емитују кратке таласне дужине ултраљубичастог светла, 295 нанометара испод граничне тачке сунчеве светлости. Иако је ово краткоталасни УВ-убрзани тест, понекад може довести до абнормалних резултата.
Главни тип лампе:
Увб-313ел: УВБ-313ЕЛ је КУВ лампа која се најчешће користи за излагање УВБ-у. Веома је користан у максимизирању убрзања за тестирање веома издржљивих производа као што су аутомобилски премази и кровни материјали. УВБ-313ЕЛ лампе се такође често користе у КЦ апликацијама.
КФС-40: Ово је оригинална КУВ лампа. КФС{1}} лампа се користи дуги низ година и још увек је одређена за употребу у многим методама испитивања, посебно у класи аутомобилских премаза. КФС-40 се најбоље користи у КУВ/ основној варијанти.

 

Стандарди за оптичко испитивање сагоревања
АСТМ Г154/Г53 Испитивање изложености флуоресцентној УВ лампи Процедура за неметалне материјале
АСТМ Д4329-05 Тест изложености флуоресцентном УВ зрачењу за пластику
АСТМ Д4674-02а Убрзано тестирање постојаности боје пластике изложене канцеларијском окружењу у затвореном
ИСО 4892-3: 2006 Пластика – Изложеност лабораторијским изворима светлости – флуоресцентне ултраљубичасте лампе
ГБ/Т 16422.3-1997 Тестови експозиције за лабораторијске изворе светлости у пластици – флуоресцентна ултраљубичаста лампа
АСТМ Г155/Г26 тест изложености ксенонској лампи за неметалне материјале
АСТМ Д2565-99(2008) Излагање пластичним цилиндарским лампама за спољашњу употребу
АСТМ Д4459-06 Индоор Екпосуре Ксенон би Пластиц ламп
ИСО 4892-2: 2006 Пластика – Изложеност лабораторијским изворима светлости – Ксенонске лампе
ГБ/Т 16422.2:1999 Испитивање експозиције за пластични лабораторијски извор светлости - ксенонска лампа

Pošalji upit

whatsapp

teams

E-pošta

Istraga