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Prueba de envejecimiento por UV Evaluar la velocidad de envejecimiento de los productos bajo luz ultravioleta

Prueba de envejecimiento por UV Evaluar la velocidad de envejecimiento de los productos bajo luz ultravioleta

Información detallada
Resaltar:

Prueba de envejecimiento ULTRAVIOLETA

,

Prueba de envejecimiento UV para productos

Descripción del producto

El envejecimiento UV pertenece al envejecimiento de la radiación solar.

UV es la abreviatura de Ultravioleta (ultravioleta). Se utiliza generalmente para evaluar la velocidad de envejecimiento de los productos bajo luz ultravioleta.El envejecimiento por radiación solar es el principal daño causado por el envejecimiento de los materiales utilizados al aire libreEn el caso de los materiales utilizados en interiores, también se someterá a un cierto grado de envejecimiento causado por la radiación solar o los rayos ultravioleta de las fuentes de luz artificial (como las lámparas ultravioleta, las lámparas de luz de alta intensidad, etc.).bandas ultravioletas en las lámparas fluorescentesLa radiación UV incluye las partes visibles y ultravioleta del espectro solar. La luz ultravioleta se divide en rayos A, rayos B y rayos C (denominados UVA, UVB y UVC),con un alcance de longitud de onda de 400-315 nmDe acuerdo con los estándares relacionados con el envejecimiento UV, UV (ultravioleta) no puede simular el espectro completo de la luz solar.Su principio es que para los materiales duraderos expuestos al aire libreEn la región de longitud de onda corta de la luz ultravioleta, la luz ultravioleta de 300 a 400 nm es la principal causa de daño por envejecimiento.desde 365 nm hasta la banda de longitud de onda más baja de la luz solar, las lámparas fluorescentes UV simulan bien la luz solar.

Imagen
Modos de ensayo de envejecimiento UV

 

 

El ensayo de envejecimiento UV puede establecer tres modos de envejecimiento: luz, condensación y rociado.

 

1

El escenario de luz simula la longitud de la luz diurna en el entorno natural (generalmente entre 0,35W / m2 ¥ 1,35W / m2, la intensidad de la luz solar al mediodía en verano es de aproximadamente 0.55 W/m2) y temperatura de ensayo (50°C~85°C), con el fin de simular diversos entornos de uso de productos y cumplir con los requisitos de ensayo de diferentes regiones e industrias.

2

La fase de condensación simula el fenómeno de neblina en la superficie de la muestra durante la noche.Sólo se controla la temperatura de ensayo (40 a 60 °C), y la humedad de la superficie de la muestra es de 95 a 100% RH.

3

La fase de rociado simula el proceso de lluvia rociando continuamente agua sobre la superficie de la muestra.Dado que las condiciones de ensayo del envejecimiento artificial acelerado por ultravioleta son mucho más duras que las del medio ambiente natural, los daños causados por el envejecimiento que tardan varios años en producirse en el medio ambiente natural pueden ser simulados y reproducidos en pocos días o semanas.Las lámparas fluorescentes ultravioletas se pueden dividir en lámparas UVA y UVB.Las lámparas UVA emiten energía luminosa inferior a 300 nm, que es menos del 2% de la energía luminosa total de salida, mientras que las lámparas UVB emiten energía luminosa inferior a 300 nm. Más del 10% de la energía luminosa total de salida.

 

 

 

Imagen
Introducción a las lámparas de envejecimiento UV

 

 

UVA-340: su objetivo principal es simular el rango de longitud de onda corta y media en la parte ultravioleta de la luz solar.

 

UVA-351: Su objetivo principal es simular el rango de longitud de onda corta y media en la parte ultravioleta de la luz solar filtrada por el vidrio de la ventana.

 

UVB-313: Emiten cantidades considerables de radiación por debajo de 300nm, que es la longitud de onda nominal límite para la radiación solar. Esto causará algunos fenómenos de envejecimiento que no ocurren al aire libre.No se recomienda utilizar esta lámpara para simular la luz solarEste ensayo se utiliza ampliamente principalmente para ensayos acelerados de durabilidad de materiales como comparación cualitativa de dos o más materiales.

 

La intensidad de irradiación de la lámpara UVA-340 es la siguiente (referencia):

 

0.69w/m^2@340nm es equivalente a la luz del sol al mediodía en verano, obteniendo resultados rápidos;

 

1.38w/m^2@340nm es equivalente al valor máximo del sol, obteniendo resultados rápidos;

 

0.35w/m^2@340nm es equivalente a la luz solar de marzo/septiembre, adecuada para ensayos ordinarios o ensayos de baja intensidad de luz UV.

Imagen
¿Cuáles son los estándares de referencia comunes para el envejecimiento UV?

 

 

GB/T 16422.3 Plásticos - Métodos de ensayo de exposición de laboratorio a una fuente de luz - Parte 3: lámparas fluorescentes ultravioletas

 

ISO 4892-3 Plásticos - Métodos de exposición de laboratorio a una fuente de luz - Parte 3: lámparas fluorescentes ultravioletas

 

ASTM 154 Práctica estándar para el funcionamiento de los aparatos de lámparas fluorescentes ultravioletas para exponer materiales no metálicos

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Prueba de envejecimiento por UV Evaluar la velocidad de envejecimiento de los productos bajo luz ultravioleta

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Prueba de envejecimiento UV para productos

Descripción del producto

El envejecimiento UV pertenece al envejecimiento de la radiación solar.

UV es la abreviatura de Ultravioleta (ultravioleta). Se utiliza generalmente para evaluar la velocidad de envejecimiento de los productos bajo luz ultravioleta.El envejecimiento por radiación solar es el principal daño causado por el envejecimiento de los materiales utilizados al aire libreEn el caso de los materiales utilizados en interiores, también se someterá a un cierto grado de envejecimiento causado por la radiación solar o los rayos ultravioleta de las fuentes de luz artificial (como las lámparas ultravioleta, las lámparas de luz de alta intensidad, etc.).bandas ultravioletas en las lámparas fluorescentesLa radiación UV incluye las partes visibles y ultravioleta del espectro solar. La luz ultravioleta se divide en rayos A, rayos B y rayos C (denominados UVA, UVB y UVC),con un alcance de longitud de onda de 400-315 nmDe acuerdo con los estándares relacionados con el envejecimiento UV, UV (ultravioleta) no puede simular el espectro completo de la luz solar.Su principio es que para los materiales duraderos expuestos al aire libreEn la región de longitud de onda corta de la luz ultravioleta, la luz ultravioleta de 300 a 400 nm es la principal causa de daño por envejecimiento.desde 365 nm hasta la banda de longitud de onda más baja de la luz solar, las lámparas fluorescentes UV simulan bien la luz solar.

Imagen
Modos de ensayo de envejecimiento UV

 

 

El ensayo de envejecimiento UV puede establecer tres modos de envejecimiento: luz, condensación y rociado.

 

1

El escenario de luz simula la longitud de la luz diurna en el entorno natural (generalmente entre 0,35W / m2 ¥ 1,35W / m2, la intensidad de la luz solar al mediodía en verano es de aproximadamente 0.55 W/m2) y temperatura de ensayo (50°C~85°C), con el fin de simular diversos entornos de uso de productos y cumplir con los requisitos de ensayo de diferentes regiones e industrias.

2

La fase de condensación simula el fenómeno de neblina en la superficie de la muestra durante la noche.Sólo se controla la temperatura de ensayo (40 a 60 °C), y la humedad de la superficie de la muestra es de 95 a 100% RH.

3

La fase de rociado simula el proceso de lluvia rociando continuamente agua sobre la superficie de la muestra.Dado que las condiciones de ensayo del envejecimiento artificial acelerado por ultravioleta son mucho más duras que las del medio ambiente natural, los daños causados por el envejecimiento que tardan varios años en producirse en el medio ambiente natural pueden ser simulados y reproducidos en pocos días o semanas.Las lámparas fluorescentes ultravioletas se pueden dividir en lámparas UVA y UVB.Las lámparas UVA emiten energía luminosa inferior a 300 nm, que es menos del 2% de la energía luminosa total de salida, mientras que las lámparas UVB emiten energía luminosa inferior a 300 nm. Más del 10% de la energía luminosa total de salida.

 

 

 

Imagen
Introducción a las lámparas de envejecimiento UV

 

 

UVA-340: su objetivo principal es simular el rango de longitud de onda corta y media en la parte ultravioleta de la luz solar.

 

UVA-351: Su objetivo principal es simular el rango de longitud de onda corta y media en la parte ultravioleta de la luz solar filtrada por el vidrio de la ventana.

 

UVB-313: Emiten cantidades considerables de radiación por debajo de 300nm, que es la longitud de onda nominal límite para la radiación solar. Esto causará algunos fenómenos de envejecimiento que no ocurren al aire libre.No se recomienda utilizar esta lámpara para simular la luz solarEste ensayo se utiliza ampliamente principalmente para ensayos acelerados de durabilidad de materiales como comparación cualitativa de dos o más materiales.

 

La intensidad de irradiación de la lámpara UVA-340 es la siguiente (referencia):

 

0.69w/m^2@340nm es equivalente a la luz del sol al mediodía en verano, obteniendo resultados rápidos;

 

1.38w/m^2@340nm es equivalente al valor máximo del sol, obteniendo resultados rápidos;

 

0.35w/m^2@340nm es equivalente a la luz solar de marzo/septiembre, adecuada para ensayos ordinarios o ensayos de baja intensidad de luz UV.

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¿Cuáles son los estándares de referencia comunes para el envejecimiento UV?

 

 

GB/T 16422.3 Plásticos - Métodos de ensayo de exposición de laboratorio a una fuente de luz - Parte 3: lámparas fluorescentes ultravioletas

 

ISO 4892-3 Plásticos - Métodos de exposición de laboratorio a una fuente de luz - Parte 3: lámparas fluorescentes ultravioletas

 

ASTM 154 Práctica estándar para el funcionamiento de los aparatos de lámparas fluorescentes ultravioletas para exponer materiales no metálicos