紫外老化试验箱的试验条件

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紫外老化箱试验要求

紫外老化箱试验要求

紫外老化箱试验要求
为确保产品的质量和性能,紫外老化箱试验是必要的。

以下是紫外老化箱试验的要求:
1. 紫外老化箱应具有合适的紫外光源和控制系统,以模拟真实环境中的紫外辐射。

2. 试验样品应选择典型的材料或产品,以代表其它类似材料或产品。

3. 样品应准备充分,并应符合试验标准的要求。

在试验前,应仔细检查样品的表面是否有污垢或其他不良物质。

4. 样品应放置在紫外老化箱内,有充足的空间和适当的间隔。

每次试验的样品数量应相同。

5. 试验过程中,应监测样品的温度和湿度。

试验期间应保持恒定的温湿度条件。

6. 试验周期应根据所需的结果和试验标准的要求确定。

通常,试验周期为500小时或1000小时。

7. 试验完成后,应检查样品的外观和性能。

检查内容应包括外观变化、尺寸变化、强度、韧性、耐候性等。

8. 检查结果应与试验标准的要求进行比较,以确定样品是否符合标准的要求。

如果不符合标准的要求,则应对产品进行改进或调整。

紫外老化箱试验是一项复杂的试验,需要专业的技术和经验。

在进行试验前,应仔细阅读试验标准,并根据标准的要求进行试验。

试验完成后,应仔细分析测试结果,并根据结果进行产品的改进和调整。

紫外光老化试验箱的标志配置参数

紫外光老化试验箱的标志配置参数

紫外光老化试验箱的标志配置参数引言紫外光老化试验箱是一种用于模拟自然光、温度和湿度等环境因素的试验设备。

它可用于预测材料在不同光照、温度和湿度等环境因素下的老化变化情况,以便对材料的质量和性能进行评估和改进。

在使用紫外光老化试验箱时,配置参数是非常重要的,因为它们可以直接影响试验结果和材料的品质。

本文将介绍紫外光老化试验箱的标志配置参数。

参数配置紫外光老化试验箱的参数配置主要包括以下几个方面:紫外光源紫外光是紫外线、可见光和红外线的混合光。

在紫外光老化试验箱中,紫外光的强度和波长是影响试验结果的重要参数。

一般来说,紫外光的波长范围应该在280~400nm之间,因为这个范围中的光可以模拟太阳光谱。

同时,根据试验需要和样品材料不同,紫外光的强度也需要进行调整。

温度控制温度是影响材料老化的主要因素之一。

在紫外光老化试验箱中,温度控制是通过风冷式或水冷式系统实现的。

在进行试验时,要根据材料老化时所处的环境条件,适当调整试验箱的温度。

一般来说,试验温度应该在40~60℃之间,并且需要根据材料的实际情况进行调整。

湿度控制湿度也是影响材料老化的重要因素之一。

在紫外光老化试验箱中,湿度可以通过加水或控制湿度系统来实现。

一般来说,试验时的湿度应该在50~70%之间,并且需要根据材料的实际情况进行调整。

试验时间试验时间是根据材料的需求来确定的,一般在几个小时或几天内完成。

在紫外光老化试验箱中,试验时间的设置应该适合材料的老化速度,以便得到准确的试验结果。

试验模式试验模式包括持续模式和交变模式。

持续模式是指将光源开启并持续照射样品,而交变模式是指将光源开启和关闭交替照射样品。

在进行试验时,需要根据所需来确定试验模式。

结论紫外光老化试验箱是对材料进行老化测试的一种非常重要的试验设备。

配置参数的设置是影响试验结果和材料品质的关键因素之一。

因此,在使用紫外光老化试验箱时,需要根据试验要求和材料性质等因素进行合理的参数配置。

quv340紫外老化标准

quv340紫外老化标准

QUV340紫外老化试验箱是一种用于模拟阳光照射的加速老化试验设备,主要应用于评估新材料、新产品在紫外线照射下的耐候性能。

以下是部分行业的紫外老化试验标准:
1. 通用标准:
- ISO 4892-1:塑料实验室光源暴露方法的第1部分:概述
- ASTM G-151:非金属材料暴露于使用实验室光源的加速测试设备中的测试方法标准
- ASTM G-154:非金属材料暴露于荧光设备的紫外线中的测试方法标准
2. 行业标准:
- 英国标准BS 2782:第5部分540B方法(实验室光源的暴露方法)
- SAE J2020:用荧光紫外/冷凝设备对汽车外饰件进行加速暴露测试
- JIS D 0205:汽车配件的老化测试方法(日本)
QUV340紫外老化试验箱可以满足以上标准,广泛应用于涂料、油漆、塑料、橡胶、纺织品、印刷包装、粘合剂、化妆品、金属、电子、电镀等行业的新材料和产品的耐紫外线老化性能测试。

紫外线老化试验箱说明

紫外线老化试验箱说明

紫外线老化试验箱说明书2
产品用途
科文紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。

用来评估材料在褪色、颜色变化、光泽、裂纹、起泡、脆化、氧化等方面的变化,从而为材料配方的改进、产品性能的提高提供依据;主要是用于塑胶、
2、在紫外老化试验机试验期间应尽量减少开启箱门的时间;
3、工作室内的传感装置勿遭受强力碰击;
4、非专职操作人员不得操作;
5、设备出现故障自己无法排除时,请找相关人员,不要私自拆装;
6、紫外老化试验机长时间停止不用,再次使用须仔细检查水源、电源及各部件,确定无误后再启动设备。

7、建议操作人员配带防护目镜及护套,因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害,所以操作人员应尽量减少接触紫外线(接触时间应<1min)。

紫外老化试验机的保养
紫外老化试验机是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验机的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外老化试验机更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
1、如果紫外老化试验机处在非工作情况下,应保持其干燥,断开电源。

2、试验后将试验机里面的水排掉,擦干工作室及箱体。

3、用完后,记得将塑料外罩上,避免粉尘侵入,如有粉尘,应及时清除。

抗紫外线老化(UV)试验

抗紫外线老化(UV)试验

设备品牌: 苏德环试
设备型号: 紫外灯老化试验箱
UVZN-320
共计
测试前照片
测试后照片
色差对比设备
结论
判定结果 实验员:
色差取样点数 测试后未变色 测试后轻微变色 测试后严重变色 测试后样品变形 测试后样品未变形 测试后样品开裂 测试后样品未开裂
色差取样位置
合格: 审核:
灰阶程度
1
1-2
2
2
2-3
试验编号: 测试样品
手工样件 OTS 产品型号
PPAP
样本容量
5 PCS
测试时间 开始时间
测试目标:检测材料是否符合标准
对比图片
试验标准 样品名称
抗紫外线老化(UV)试验
测试条件 终止时间
测试日期:
测试设备
测试项目
抗紫外线老化试验
测试条件: 1,光照18H,温度50℃ 2,凝露6H,温度60℃ 3,循环
3
3
3-44Βιβλιοθήκη 44-55
备注
不合格: 批准:

紫外老化试验箱 UV Tester 使用说明书

紫外老化试验箱 UV Tester 使用说明书

紫外老化试验箱UV Tester使用说明书目录1简介 (1)2安全须知 (1)3安装 (1)3.1试验箱需求和规范 (1)3.2打开试验箱外包装 (2)3.3安装连接 (2)3.3.1水连接 (2)3.3.2电连接 (3)3.4荧光灯管安装 (3)3.4.1安全 (3)3.4.2安装过程 (3)4部件和控制 (4)4.1顶部 (4)4.2测试室 (5)4.3侧门板 (6)5操作控制 (6)5.1电源开关、电路总开关 (6)5.2超温保护 (6)6设备操作 (6)6.1安装 (7)6.2样品安装程序 (7)6.3选择一个测试方法并加载试验 (8)6.4试验总时间、以及试验参数的监控 (10)6.5暂停一个运行的程序并调用新的试验方法 (13)6.6高级设置 (15)7校准 (18)7.1温度传感器的校准 (18)7.2喷雾系统校准 (19)8维护与保养 (19)8.1推荐保养计划表 (19)8.2设备的清洗 (19)8.2.1测试室清洁 (19)8.2.2样品架清洗 (20)8.3其它保养 (20)8.3.1风扇保养 (20)9运输、贮存 (20)9.1运输 (20)9.2贮存 (21)10其他 (21)10.1开箱及检查 (21)10.2服务承诺 (21)10.3特别提醒...................................................................................错误!未定义书签。

1简介请安装或操作之前仔细阅读以下说明,参阅所有的警告和提醒确保安全操作!2安全须知此部分涉及试验箱所有的安全标志,并有试验箱的安全操作提示。

以下是试验箱的安全预防措施:冷凝周期:当试验停止时,试验箱将显示一个冷却2分钟的周期,冷却过程中不要打开测试室的门。

排水:为使试验箱能畅通排水,您安装的排水装置的水平位置应低于试验箱内部的排水口。

样品表面发烫:试验完毕打开门之前,应让试验箱继续冷却一段时间。

紫外老化试验箱操作规程范本

紫外老化试验箱操作规程1紫外老化试验箱操作规程一、操作须知本试验绝对不能用于对下列物质或含这些物质的试验:A、爆炸物:1.硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。

2.三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。

3.过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。

B、可燃物:1.自燃物:金属:锂、钾、钠、黄磷、硫化磷、红磷。

赛璐璐类:碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。

2.氧化物性质类:氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。

过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。

过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。

硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。

次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。

亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。

3、易燃物:乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。

普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。

甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。

煤油、轻油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。

4、可燃性气体:氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。

二、产品说明自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光加速耐候试验机能够再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。

设备经过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。

设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还能够经过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。

只需要几天或几周时间,设备能够再现户外需要数月或数年所产生的破坏。

所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。

设备提供的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有极大的帮助。

quv紫外老化标准

quv紫外老化标准一、概述QUV紫外老化标准是一种用于评估材料耐候性的重要方法。

该标准通过模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度等条件,对材料进行加速老化试验,以评估其耐候性能。

这种测试方法有助于预测材料在不同环境条件下的耐久性和性能退化情况。

二、测试原理QUV紫外老化标准采用紫外光照射样品,模拟阳光中的紫外线对材料的破坏作用。

同时,通过控制温度和湿度条件,模拟自然环境中的变化。

在规定的时间内,对样品的性能进行检测,以评估其耐候性能。

三、测试方法1.样品准备:选择待测试的材料制作成样品,尺寸一般不小于50mm×100mm。

样品应平整、光滑,无瑕疵和缺陷。

2.试验条件设置:根据标准要求,设置紫外光照射强度、温度和湿度等条件。

其中,紫外光照射强度分为多种等级,如0.1W/m2、0.3W/m2、0.5W/m2等,根据材料类型和测试需求选择合适的等级。

温度范围为室温至50℃,湿度范围为40%至95%。

3.样品放置:将准备好的样品放置在QUV紫外老化试验箱内,确保样品表面与紫外光源保持一定的距离,以避免直接照射导致过热或变形。

4.测试过程:根据设定的试验条件,对样品进行一定时间的照射。

一般而言,试验周期为几天至数周不等,具体取决于材料类型和测试需求。

在测试期间,定期观察样品的外观变化和性能退化情况。

5.结果评估:根据样品的性能退化程度,对材料的耐候性能进行评价。

通常包括外观变化、力学性能下降、颜色变化等方面。

根据测试结果,可以评估材料在不同环境条件下的耐久性和适用性。

四、应用领域QUV紫外老化标准广泛应用于塑料、涂料、橡胶、纤维和复合材料等材料的耐候性能评估。

通过对材料的耐候性能进行评估,可以预测材料在不同环境条件下的使用寿命和性能表现,为产品设计、生产和应用提供重要的参考依据。

五、结论QUV紫外老化标准是一种重要的材料耐候性能评估方法。

通过对材料进行加速老化试验,可以模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度等条件对材料的破坏作用,以评估其耐候性能。

紫外老化试验箱的结构及执行标准是怎样的呢

紫外老化试验箱的结构及执行标准是怎样的呢概述紫外老化试验箱是一种专门用于模拟自然光照条件下材料老化变化的实验设备。

通常用于评估材料的耐候性和耐久性等性能。

在进行紫外老化试验时,试样将经历日光或人工紫外线辐射,同时加上高温和湿度,以模拟现实条件下的紫外线辐射影响,得到材料在不同测试周期、不同储存条件等条件下的变化趋势。

本文将介绍紫外老化试验箱的结构及执行标准。

结构1. 灯管组紫外老化试验箱中的紫外线灯管组是最重要的部件之一。

在不同的试验条件下,灯管数量以及其位置都会有所不同。

常见的试验箱内部灯光结构分为UVA、UVB、UVC等等。

2. 控制系统紫外老化试验箱的控制系统是控制试验箱内灯光、温湿度以及其它功能的核心。

即使工作环境条件发生变化,试验箱也可以始终保持在设定的试验条件下,确保测试结果的可靠性。

3. 安全措施紫外老化试验箱的操作人员和设备本身也需要有安全措施。

例如安全门、漏电保护和过温保护等。

执行标准国内外在紫外老化测试方面有许多标准,包括:1.ISO 11507 《塑料-紫外线辐射氙灯试验方法》2.ASTM G154-16 《标准实施规程,用氙光考验材料的耐外来气象因素试验-乙种环境》3.GB/T 16422.3-1999 《塑料试验-紫外辐射试验方法》试验标准通常会规定以下参数:1.光照的类型及波长范围2.光照度3.试验箱温度和湿度范围4.试验时间5.试验后的测试方法和数据处理在实际操作过程中,试验参数的选取会根据材料被测试的性能和使用环境选择不同的标准。

总结紫外老化试验箱以其高效、准确和可靠的测试方法受到了广泛的关注和应用。

通过了解其结构和执行标准,我们可以更好地使用和维护紫外老化试验箱,使得我们的测试结果更加可靠和准确,同时为材料的研发和应用提供更加有效的手段。

紫外老化测试箱作业指导书

紫外老化测试箱主要运行系统一、结构特点:1.箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方。

2.箱体材质为1.2mm厚304SUS高级不锈钢板及铝合金框架。

3.加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。

4.箱内风道采用单循环系统,有壹只进口轴流风机,提高了空气流量和加热的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性。

5.水源及耗量:洁净水或蒸馏水8升/天。

6.排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。

二、紫外老化测试箱光源:1.光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支。

2.艾思荔试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行。

3.有光源供用户选择配置(任选一种)。

4.灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近。

5.UV-B313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近。

6.灯管:专用紫外灯管,二排共8只,40W/只。

7.灯管寿命:3000h以上(进口),500-700h(国产)。

8.由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。

三、工作原理:UV灯光清洗技术是利用有机化合物的光敏氧化作用达到去除黏附在材料表面上的有机物质,经过光清洗后的材料表面可以达到"原子清洁度"。

更详尽的讲:UV光源发射波长为185nm和254nm的光波,具有很高的能量,当这些光子作用到被清洗物体表面时,由于大多数碳氢化合物对185nm波长的紫外光具有较强的吸收能力,并在吸收185nm波长的紫外光的能量后分解成离子、游离态原子、受激分子和中子,这就是所谓光敏作用。

空气中的氧气分子在吸收了185nm波长的紫外光后也会产生臭氧和原子氧。

臭氧对254nm波长的紫外光同样具有强烈的吸收作用,臭氧又分解为原子氧和氧气。

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紫外老化试验箱的试验条件
紫外老化试验箱是一种用于模拟太阳紫外线辐射环境下材料老化的设备,可用于对材料的耐候性、抗老化性等进行测试。

紫外老化试验箱的试验条件包括以下几个方面。

试验温度
紫外老化试验箱通常设定的试验温度为60℃,这是因为在太阳辐射下,物体表面的温度通常会高于环境温度,而且高温会加快材料的老化速度,因此将试验温度设置在60℃左右可以较好地模拟出紫外线辐射环境下的实际情况。

试验湿度
紫外老化试验箱的试验湿度一般不会过高,因为较高的湿度会对试验箱内部的电子元件产生腐蚀影响,影响试验箱的使用寿命。

同时,试验温度升高后,相对湿度会降低,因此在试验中需要控制湿度,保持试验中的湿度稳定。

通常情况下,紫外老化试验箱的试验湿度为60%RH左右,这是因为在实际环境中,UV辐射下物体表面水分的蒸发速度会加快,而在试验中,适当的湿度可以加快模拟实际情况下的老化速度。

试验时间
紫外老化试验箱的试验时间取决于被测试材料的应用环境,不同的材料在不同环境下其老化速度也不同。

一般来说,对于聚合物材料而言,其在紫外线辐射下的老化测试时间一般设定为200-300小时左右,对于耐候性能要求高的材料,也可以延长测试时间。

光照强度
紫外老化试验箱的光照强度是模拟太阳辐射的关键因素之一,通常来说,试验箱应设定为300~400nm范围内的紫外线光照强度为约0.45W/平方米,目的是模拟自然光线对材料的影响。

同时,在试验中需要考虑能量输出的稳定性,以保证每次实验的结果可重复和可比较性。

试验样品
试验样品是进行紫外老化试验的重要组成部分,其的大小及密度等材料性能同
样会影响试验结果。

通常情况下,试验样品的大小和数量应根据设备厂家的规定来确定。

在试验过程中,还需要对样品进行固定,防止样品在试验过程中移动或滑落,
影响试验结果。

同时,在试验过程中,还应定期检查和记录样品试验前后的外观变化和材料性质指标等内容,以便分析和对比试验结果。

综上所述,紫外老化试验箱的试验条件包括试验温度、试验湿度、试验时间、
光照强度和试验样品等多个方面,这些参数对试验结果的影响非常重要。

因此,在试验前需要对这些参数进行仔细的设置和控制,以模拟真实环境下物体的老化情况,为物品的应用提供更为准确可靠的数据。

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