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淺談紫外光老化試驗(yàn)優(yōu)勢(shì)

更新時(shí)間:2015-09-24 點(diǎn)擊量:2278
*、自然氣候老化試驗(yàn)
自然氣候老化試驗(yàn)方法是*外廣泛采用的方法。其主要原因是自然氣候老化實(shí)驗(yàn)結(jié)果更符合實(shí)際,所需的費(fèi)用較低而且操作簡(jiǎn)單方便。雖然我們可以在任何地方進(jìn)行自然氣候老化試驗(yàn),但*上比較認(rèn)可的試驗(yàn)場(chǎng)地是美國(guó)的佛羅里達(dá),因?yàn)槠潢?yáng)光充足。但自然氣候老化試驗(yàn)的不足之處是試驗(yàn)需要的時(shí)間長(zhǎng),試驗(yàn)人員可能沒(méi)有這么多年的時(shí)間等待*個(gè)產(chǎn)品的測(cè)試結(jié)果。另外,即使是佛羅里達(dá),氣候不可能年復(fù)*年的*相同,故試驗(yàn)結(jié)果的再現(xiàn)性也不理想。
二、氙弧輻射試驗(yàn)
氙弧輻射試驗(yàn)被認(rèn)為是zui能模擬全太陽(yáng)光譜的試驗(yàn),因?yàn)樗墚a(chǎn)生紫外光、可見(jiàn)光和紅外光。正因?yàn)槿绱?,?外被認(rèn)為是zui廣泛采用的方法。詳細(xì)地介紹了這種方法。但這種方法也有它的局限性,即氙弧燈光源穩(wěn)定性及由此帶來(lái)的試驗(yàn)系統(tǒng)的復(fù)雜性。氙弧燈光源必須經(jīng)過(guò)過(guò)濾以減少不期望的輻射。為達(dá)到不同的輻照度分布可有多種過(guò)濾玻璃類(lèi)型供選擇。選用何種玻璃取決于被測(cè)試材料類(lèi)型及其zui終用途。改變過(guò)濾玻璃可以改變透過(guò)的短波長(zhǎng)紫外光類(lèi)型,從而改變材料遭受破壞的速度和類(lèi)型。通常運(yùn)用的過(guò)濾有 3 種類(lèi)型:日光、窗玻璃和擴(kuò)展的紫外光類(lèi)型(國(guó)標(biāo) GB/T1865-1997 中提到的方法 1 和方法 2 對(duì)應(yīng)于前兩種類(lèi)型)。
典型的氙弧輻射都配備*個(gè)輻照度控制系統(tǒng)。輻照度控制系統(tǒng)在氙弧輻射試驗(yàn)中很重要,因?yàn)殡艄庠吹墓庾V自身內(nèi)在穩(wěn)定性就比熒光紫外燈光的光譜差。國(guó)外有人考察了*盞新氙弧燈和*盞用過(guò) 1000h 的舊氙弧燈光譜的區(qū)別。結(jié)果發(fā)現(xiàn),光譜能量分布不但在光源的長(zhǎng)波長(zhǎng)范圍隨燈的使用時(shí)間延長(zhǎng)變化顯著,而且在短波長(zhǎng)的范圍內(nèi)也有明顯變化。這種變化引起的原因是氙弧燈的老化,是它的自身內(nèi)在特性。對(duì)這種變化也可采取多種補(bǔ)救措施。例如提*更換燈管的頻度以減輕燈光老化的影響?;蛘呖捎脗鞲衅骺刂戚椪斩?。盡管存在因燈老化引起的光譜能量分布變化,氙弧燈仍不失作為耐候性和耐日光照射試驗(yàn)的*種可靠的和反映實(shí)際的光源。
大多數(shù)氙弧輻射試驗(yàn)在模擬潤(rùn)濕條件時(shí)采用水噴淋和/或溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)(國(guó)標(biāo) GB/T1865-1997 提出的"表面用水噴淋")。水噴淋方法的局限是當(dāng)溫度相對(duì)較低的水噴到溫度相對(duì)較*的試板上時(shí),試板會(huì)冷卻下來(lái),這會(huì)使材料遭破壞的過(guò)程減緩。在氙弧輻射試驗(yàn)中,要求使用*純度的水以防止試板表面形成沉積物。因此運(yùn)行費(fèi)用較*。
三、紫外光燈照射試驗(yàn)
紫外光燈照射老化試驗(yàn)利用熒光紫外光燈模擬太陽(yáng)光對(duì)耐久性材料的破壞性作用。這與前面提到的氙弧燈有區(qū)別,熒光紫外燈在電學(xué)原理上與普通的照明用冷光日光燈相似,但能生成更多的紫外光而非可見(jiàn)光或紅外光線(xiàn)。對(duì)于不同的曝曬應(yīng)用,有不同類(lèi)型的具有不同光譜的燈供選擇。UVA-340 型的燈在主要的短波長(zhǎng)紫外光光譜范圍能很好地模擬太陽(yáng)光。UVA-340 燈的光譜能量分布(SPD)與從太陽(yáng)光譜中 360nm 處分出的光譜圖很近似。UV-B 型燈也是通常使用的加速人工氣候老化試驗(yàn)用燈。它比 UV-A 型燈對(duì)材料的破壞速度更快,但其比 360 nm 更短的波長(zhǎng)能量輸出對(duì)很多材料會(huì)造成偏離實(shí)際的試驗(yàn)結(jié)果。
輻照度(光強(qiáng)度)控制對(duì)于獲得準(zhǔn)確而有重現(xiàn)性的結(jié)果是很有必要的。大多數(shù)紫外光老化試驗(yàn)裝置都配備了輻照度控制系統(tǒng)。這些的輻照度控制系統(tǒng)使用戶(hù)做試驗(yàn)時(shí)能選擇輻照度量。通過(guò)反饋控制系統(tǒng),輻照度能被連續(xù)和自動(dòng)地監(jiān)控并地得到控制??刂葡到y(tǒng)通過(guò)調(diào)節(jié)燈管的功率而自動(dòng)地對(duì)因燈管老化或其他原因造成的照度不足進(jìn)行補(bǔ)償。熒光紫外光燈因自身內(nèi)在的光譜穩(wěn)定性使輻照度控制簡(jiǎn)單化。所有的燈源隨時(shí)間老化都會(huì)變?nèi)?。但熒光燈與其他類(lèi)型的燈不同,它的光譜能量分布不會(huì)隨時(shí)間變化。這*特點(diǎn)提*了試驗(yàn)結(jié)果的重現(xiàn)性,因而也是*大優(yōu)勢(shì)。
有試驗(yàn)表明,*盞使用了 2h 的燈和*盞使用了 5 600h 的燈在配備了輻照度控制的老化試驗(yàn)系統(tǒng)中的輸出功率無(wú)明顯區(qū)別,輻照度控制裝置能夠維持光強(qiáng)度的恒定。此外,它們的光譜能量的分布也無(wú)變化,這同氙弧燈有很大區(qū)別。
使用紫光燈老化試驗(yàn)的*個(gè)主要優(yōu)勢(shì)在于它能夠模擬較為符合實(shí)際的室外潮濕環(huán)境對(duì)材料的破壞作用。材料置于室外時(shí),據(jù)統(tǒng)計(jì)每天至少有 12 h 頻繁地遭受潮濕作用。因?yàn)檫@種潮濕作用大多表現(xiàn)為凝露的形式,因而在加速人工氣候老化試驗(yàn)中采用*個(gè)特殊的冷凝原理來(lái)模仿室外潮濕。
在這樣的冷凝循環(huán)過(guò)程中,要加熱試驗(yàn)箱底部的水槽以產(chǎn)生蒸汽。熱蒸汽保持試驗(yàn)箱的環(huán)境在*溫下有 100%相對(duì)濕度。試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)時(shí),要使試板實(shí)際上構(gòu)成試驗(yàn)箱的側(cè)壁。這樣試板的背面暴露在室溫的室內(nèi)空氣下。室內(nèi)空氣的冷卻作用使被測(cè)的試板表面的溫度比蒸汽溫度降低幾度。這幾度的溫差可使水在冷凝循環(huán)過(guò)程中連續(xù)不斷地降到被測(cè)試表面。如此產(chǎn)生的冷凝水是性質(zhì)穩(wěn)定的、純凈蒸餾水。這種水能提*實(shí)驗(yàn)結(jié)果的重現(xiàn)性,排除水沉積物污染問(wèn)題并且簡(jiǎn)化試驗(yàn)設(shè)備安裝和操作。
因?yàn)椴牧显谑彝馐艹钡臅r(shí)間*般很長(zhǎng),所以典型的循環(huán)冷凝系統(tǒng)zui少要有 4 h 的試驗(yàn)時(shí)間。冷凝過(guò)程在加溫條件下進(jìn)行(50℃),就會(huì)大大地加快潮濕對(duì)材料的破壞速度。長(zhǎng)時(shí)間的、加熱條件下進(jìn)行的冷凝循環(huán)比其他諸如水噴淋、浸漬和其他*濕度環(huán)境的方法更能有效地再現(xiàn)潮濕環(huán)境破壞材料的現(xiàn)象。
雖然國(guó)標(biāo)規(guī)定且*目前通行的耐老化試驗(yàn)方法是氙弧輻射,但在國(guó)外氙弧輻射和紫外光老化試驗(yàn)都是應(yīng)用廣泛的試驗(yàn)方法。這兩種方法是基于*不同的原理。氙燈照射試驗(yàn)箱仿制全部的太陽(yáng)光譜,包括紫外光、可見(jiàn)光和紅外光,其目的是模擬太陽(yáng)光。而紫外光老化試驗(yàn)并不企圖仿制太陽(yáng)光線(xiàn),而只是模仿太陽(yáng)光的破壞效果。它是基于這樣的原理,長(zhǎng)期在室外暴露的耐久性材料,受短波紫外光照射引起的老化損害zui大。另外,即便是在自然氣候下進(jìn)行老化試驗(yàn),還有*種加速的方法,就是將被測(cè)試樣板裝在能隨太陽(yáng)升起降落而轉(zhuǎn)動(dòng)的樣板架,使樣板大部分時(shí)間保持被陽(yáng)光直射的狀態(tài),以獲得加速試驗(yàn)結(jié)果。20 世紀(jì) 80 年代前采用碳弧燈或直接用紫外燈照射,進(jìn)行平行試驗(yàn),也可縮短檢驗(yàn)周期,究竟哪種試驗(yàn)方法是的呢?沒(méi)有簡(jiǎn)單的答案。選擇哪種方法取決于要測(cè)試的材料,材料的zui終應(yīng)用場(chǎng)合,所關(guān)心的材料遭破壞的模式和財(cái)力等方面的因素。