A caixa de teste de simulação de luz solar (também conhecida como caixa de teste de envelhecimento climático ou caixa de teste de envelhecimento ultravioleta) é usada para simular condições ambientais como exposição ao sol, mudanças de temperatura e umidade, principalmente para testar materiais, produtos durante a exposição a longo prazo à luz solar, avaliar sua resistência ao clima, desempenho e estabilidade de resistência aos raios ultravioletas. Os testes de estabilidade podem ajudar a avaliar a durabilidade e a confiabilidade de um material ou produto em uso a longo prazo. Abaixo estão os métodos de teste de estabilidade da caixa de teste de simulação de luz solar:
1. Preparação do teste
Preparação da amostra: de acordo com os requisitos do teste, prepare a amostra para garantir que o tamanho da amostra, a planeira da superfície atenda aos requisitos, a amostra deve evitar a poluição de óleo, poeira e outras substâncias que afetam o resultado.
Padrões de teste: Escolha o método de teste apropriado de acordo com os padrões da indústria relevantes ou padrões nacionais, como ISO4892-1 (teste de exposição a raios ultravioletas e luz visível de plásticos), ASTMG154 (teste de exposição a luz ultravioleta), etc.
Inspeção da caixa de teste: verifique se o estado do equipamento da caixa de teste de simulação solar, incluindo a lâmpada ultravioleta, o sistema de controle de temperatura e umidade, o sistema de circulação do ar, etc., é normal para garantir que o equipamento atenda aos requisitos padrão.
2. Passos experimentais
(1) Teste de radiação ultravioleta
Fonte de irradiação: usando lâmpadas ultravioletas (como lâmpadas UVA ou lâmpadas UVB) para simular a composição ultravioleta da luz solar, os comprimentos de onda ultravioletas geralmente escolhem UV-A (315-400nm) e UV-B (280-315nm), escolhendo fontes de raios ultravioletas de diferentes comprimentos de onda e intensidade de acordo com os requisitos de durabilidade de diferentes materiais.
Intensidade de irradiação: ajustar a intensidade de irradiação ultravioleta de acordo com os requisitos padrão ou de teste. A intensidade UV comum é de 500W/m². A intensidade da exposição aos raios ultravioletas deve ser equivalente às condições reais de luz solar ou o envelhecimento acelerado.
Ciclo de irradiação: o ciclo de irradiação geralmente varia de dezenas de horas a centenas de horas, dependendo da natureza do material e do propósito do teste. Os ciclos de teste comuns são de 200 horas, 500 horas ou 1.000 horas, e também podem ser prolongados de acordo com as necessidades reais.
(2) Simulação de mudança de temperatura e umidade
Controle de temperatura: Simula as mudanças de temperatura durante o dia e à noite, geralmente definidas em 40-60 ° C durante o dia e 20-25 ° C à noite, simulando a diferença de temperatura durante o dia e à noite.
Controle de umidade: a umidade da caixa de teste pode ser controlada entre 50% e 95%**, simulando as mudanças de umidade no ambiente real.
Simulação de ciclo: Programe o ciclo de temperatura e umidade da caixa de ensaio para simular a diferença de temperatura e umidade diurna e nocturna no ambiente real.
(3) Simulação de pulverização e secagem
Em alguns experimentos, as mudanças na chuva e no ambiente seco foram simuladas. Durante o processo de teste, a função de pulverização pode ser usada para simular a chuva, a pulverização geralmente usa água destilada e a quantidade de pulverização é definida de acordo com os padrões.
Após a pulverização, a caixa é secada para simular o processo de secagem natural.
3. Configuração de parâmetros experimentais
Irradiação UV: Escolha a radiação UV adequada ao material, como 500W/m2 ou superior, de acordo com o tipo de material, os requisitos climáticos e os padrões.
Faixa de temperatura: geralmente definido entre 60-70 ° C, pode simular ambientes de alta temperatura sob a luz solar.
Controle de umidade: geralmente configurado na faixa de 50-95% RH (umidade relativa), simulando o ambiente sob diferentes condições de umidade.
Tempo de exposição: geralmente o tempo de exposição varia de 200 horas a 1000 horas, especificamente de acordo com os requisitos de durabilidade do material.
4. Ciclo de teste
O ciclo de teste depende das propriedades do material, dos requisitos de teste e dos padrões. Os ciclos de teste comuns incluem:
200 horas de exposição UV
500 horas de exposição UV
1000 horas de exposição UV
Simula diferentes condições ambientais definindo diferentes tempos de exposição e mudanças de temperatura e umidade.
5. Projetos de teste
Inspeção de aparência: observe se a superfície da amostra aparece desvanecimento, rachadura, descascamento, amarelecimento, mofo e outros fenômenos.
Teste de propriedades físicas: por exemplo, dureza, resistência ao alongamento, resistência ao impacto, etc., as mudanças nas propriedades físicas da amostra de teste após o envelhecimento.
Teste de propriedades químicas: como estabilidade química, brilho da superfície, etc., para avaliar as mudanças químicas e a resistência química do material.
Propriedades ópticas: teste de propriedades ópticas de materiais transparentes, como transmitência de luz, brilho, etc.
Registro e análise de dados
Registre o estado da amostra em cada fase (por exemplo, antes, depois da irradiação, etc.) para medir os indicadores de desempenho físicos, químicos, ópticos e outros relevantes.
Comparar as mudanças antes e depois do teste para avaliar a resistência ao envelhecimento e ao UV do material.
Avaliar o grau de mudança para determinar se o material está em conformidade com os requisitos de uso.
Avaliação dos resultados do ensaio
Alterações de aparência: tais como rachaduras de superfície, decoloração, pele de superfície, etc., avaliar sua estabilidade de acordo com o grau de envelhecimento do material.
Alterações nas propriedades físicas: tais como a redução da resistência à tração, resistência ao impacto, dureza, etc., para avaliar se o material pode manter suas propriedades durante o uso a longo prazo.
Alterações nas propriedades químicas: tais como a redução da resistência à corrosão e à resistência aos raios ultravioletas, avaliando seu desempenho em ambientes extremos.
Conclusão: com base nos resultados dos testes acima, determinar se o material atende aos requisitos ou precisa melhorar suas propriedades anti-envelhecimento.
Resumo
O teste de estabilidade da caixa de teste de simulação de luz solar é avaliado pelo processo de envelhecimento de materiais e produtos em exposição a longo prazo à luz solar, simulando as condições ambientais de exposição a raios ultravioletas, mudanças de temperatura e umidade, pulverização e outros. Controles e experimentos precisos permitem avaliar a resistência ao clima, aos raios ultravioletas e à estabilidade dos materiais, ajudando a desenvolver materiais e produtos mais duráveis.