Ikääntymiseneston ja valon stabiilisuuden testausmenetelmät aiheuttavat usein kiistoja. Viime vuosina on sovellettu monenlaisia menetelmiä. Nykyään useimmat tutkijat ovat käyttäneet luonnollisen valotuksen menetelmiä, Q-SUN-ksenonkaarilamppuja tai QUV-kiihdytettyjä ikääntymistestilaitteita. Luonnollisen valotuksen testausmenetelmillä on monia etuja, sillä ne ovat käytännöllisiä, halpoja ja helppokäyttöisiä. Useimmat valmistajat eivät kuitenkaan ole halukkaita odottamaan muutamaa vuotta nähdäkseen, onko uusi parannettu tuotesuunnittelu todella parantunut.
Ilmasto ja auringonpaiste ovat pinnoitteiden, muovin, musteen ja muiden polymeerimateriaalien vaurioiden pääasialliset syyt. Näihin vaurioihin kuuluvat valon menetys, haalistuminen, kellastuminen, halkeilu, hilseily, rapeus, lujuuden heikkeneminen ja kerrostuminen. Jopa sisätilojen valo ja lasi-ikkunan läpi kulkeva auringonvalo vanhentavat joitakin materiaaleja, kuten pigmentin, väriaineiden jne. haalistuminen tai värjäytyminen. Monille valmistajille tuotteiden vanheneminen ja optinen kestävyys ovat erittäin tärkeitä. Nopeutettua havaitsemista ja valon vakautta parantavia laitteita käytetään laajalti tutkimuksessa ja kehityksessä, laadunvalvonnassa, valvonnassa ja materiaalien testauksessa. Nämä testauslaitteet tarjoavat nopeita ja toistettavia testituloksia. Viime vuosina on kehitetty edullisia ja helppokäyttöisiä laboratoriotestauslaitteita, mukaan lukien QUV. UV-ikääntymistestikammio täyttää ASTM G 154 -standardin) lampun testikammio ASTM G155 -standardin mukaisesti.
Ksenonlampun ikääntymistestikammio ja UV-ikääntymistestikammio käytetään laajalti laajoihin kiihdytettyihin vanhenemistestauslaitteisiin. Näiden kahden testauslaitteen testausperiaatteet eroavat toisistaan. Lampputestauskammio simuloi koko auringonvalon spektriä, mukaan lukien ultraviolettisäteet (UV), näkyvä valo ja infrapuna (IR). Sitä käytetään monien tuotteiden testaamiseen. Nämä tuotteet ovat herkempiä pitkäaaltoisille kaistoille, näkyvälle valolle ja ultraviolettisäteiden infrapunasäteille.
UV-ikääntymistestikammio ei pysty simuloimaan koko auringonvalon spektriä. Periaatteena on, että ulkona altistuvien kestävien materiaalien ikääntymisvaurioiden pääasiallinen syy on ultraviolettisäteiden lyhytaaltoalue 300–400 nm. Voidaan nähdä, että ultraviolettisäteiden lyhytaaltoalueella, eli 365 nm:stä auringonvalon matalaan alueeseen, QUV voi simuloida auringonvaloa hyvin. Pidemmillä aallonpituuksilla se on kuitenkin tehoton.
Testausmenetelmä riippuu testaustarpeista, ja jokainen menetelmä voi olla erittäin tehokas. Sopivat ilmaisinlaitteet tulee valita testattavien tuotteiden tai materiaalien, käyttöolosuhteiden, hajoamistavan ja budjetin mukaan.
LISUN on kehittänyt ja tuottanut Ksenonlampun ikääntymistestikammior ja UV-ikääntymistestikammioAsiakkaat voivat valita oikean testauslaitteiston testausvaatimustensa mukaan.
1. Testikammion rakenne on valmistettu syövyttävistä metallimateriaaleista, mukaan lukien 8 fluoresoivaa ultraviolettivaloa, vesilevyjä, testinäytetelineitä sekä lämpötila- ja aikaohjausjärjestelmiä ja indikaattoreita.
2. Lampun teho on 40 W ja lampun pituus on 1200 ㎜. Testikammion tasaisen työskentelyalueen laajuus on 900 × 210 ㎜.
3. Valot on asennettu neljään riviin, jotka puolestaan on asennettu kahteen riviin. Jokainen valaisinrivi on asennettu rinnakkain. Valaisimien keskipisteiden etäisyys on 70 mm.
4. Testinäyte kiinnitetään lähes yhdensuuntaiselle pinnalle 50㎜ vaihevalon pinnalla. Testinäyte ja sen kiinnike muodostavat kammion sisäseinän. Niiden takaosa altistuu huoneenlämpötilan jäähdytysilmalle. Ydin Testinäytettä sisältävän näytteen pinnalla tapahtuva kondensaatiovaihe luo vakaat kondensaatio-olosuhteet. Testinäytekammion tulisi tuottaa luonnollinen ilman konvektio pohjakammion ja testinäytekammion kanavan kautta.
5. Vesihöyry syntyy matalalla olevalla vesilevyllä, jossa on matala lämmityskammio. Veden syvyys ei ole yli 25 ㎜, ja laitteessa on automaattinen vedensyötön ohjain. Vesilevy on puhdistettava säännöllisesti kalkkikertymien muodostumisen estämiseksi.
6. Testikammion lämpötila mitataan anturilla kiinteällä leveydellä 75㎜, korkeudella 100㎜ ja paksuudella 2.5㎜. Musta alumiinilevy (liitutaulu) mitataan. Liitutaulu tulee sijoittaa testialueen keskelle. Lämpömittarin mittausalue on 30 ~ 80 °C:ssa säiliön säätö on ± 1 ℃. Valon ja kondensaatiovaiheen säätö on suoritettava erikseen. Kondensaatiovaihetta säädetään lämmitysveden lämpötilalla.
7. Testikammio tulee sijoittaa laboratorioon, jonka lämpötila on 15–35 °C, 300 mm:n etäisyydelle seinästä, ja estää muiden lämpölähteiden vaikutukset. Laboratorion ilmaa ei saa kierrättää voimakkaasti, jotta se ei vaikuta valaistus- ja kondenssiolosuhteisiin. 
Syy, miksi UV-ikääntymistestikammio UV-lamppujen käytön etu on se, että ne ovat vakaampia kuin muut lamput ja pystyvät toistamaan testitulokset paremmin. Fluoresoivan UV-valon simuloinnin vaikutus fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten kirkkauden heikkenemiseen, halkeiluun, hilseilyyn jne. Valittavana on useita erilaisia UV-lamppuja. Useimmat näistä UV-valoista tuottavat pääasiassa ultraviolettivaloa, eivät näkyvää valoa ja infrapunavaloa. Lamppujen tärkeimmät erot heijastuvat niiden tuottaman UV-säteilyn kokonaisenergian eroissa niiden aallonpituuksilla. Eri valot tuottavat erilaisia testituloksia. Todellinen altistusympäristö voi osoittaa, minkä tyyppistä UV-valoa tulisi käyttää.
UVA-340 pystyy simuloimaan kriittisen lyhyen aallonpituuden alueen auringonspektriä eli aallonpituusaluetta, jonka spektri on 295–360 nm, ja UVA-340 tuottaa vain auringossa esiintyvän UV-aallonpituusspektrin.
UVB-313 voi antaa nopeasti testituloksia. Niiden käyttämät lyhyen aallonpituuden UV-aallot ovat voimakkaampia kuin maapallolla tällä hetkellä esiintyvät UV-aallot. Vaikka nämä luonnollista aallonpituutta paljon lyhyemmät UV-aallot voivat kiihdyttää koetta suuresti, ne aiheuttavat myös epäjohdonmukaisia ja todellisia rappeutumisvaurioita tietyille materiaaleille.
Alle 300 nm:n valoa tuottavan loisteputkivalon, joka on 2 % kokonaisvalotehosta, standardimääritelmässä kutsutaan yleensä UV-A-valoksi. Valo voi olla voimakkaampaa kuin alle 300 nm:n kokonaisvalotehoa tuottavan loisteputkivalon, jota kutsutaan yleensä UV-B-valoksi.
Loistelamppujen etuja ovat: nopea testitulosten saaminen; yksinkertaistettu valonsäätö; vakaat spektrit; vain vähemmän huoltoa; edullinen hinta ja kohtuulliset käyttökustannukset.
Ksenonlamppujen vanhenemistestikammiossa käytetään ksenonkaarilamppua, joka voi jäljitellä auringonvalon koko spektriä ja toistaa erilaisissa ympäristöissä esiintyvän tuhoisan spektriaallon. Se voi tarjota vastaavan simulointiympäristön ja nopeutetun testin tieteelliseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Ksenonlamppujen vanhenemistestikammiota voidaan käyttää uusien materiaalien valintaan, olemassa olevien materiaalien parantamiseen tai materiaalikoostumuksen kestävyyden arviointiin sen muuttuessa. Se voi jäljitellä erilaisia ympäristöolosuhteita ja havaita auringolle altistuneiden materiaalien muutoksia. Ksenonlamppujen vanhenemistestikammio on suunniteltu seuraavien standardien mukaisesti: ISO-4892 1, ISO 4892-3, GB/T16585-1996, GB14522-93, GB / T16422.3-97, D2565 ASTM D2565 ja muut asiaankuuluvat standardit.
• Malli: XD-80LS Työkoko: 800*800*800mm
• Lämpötila-alue: RT+10℃~80℃ (säädettävä)
• Lämpötilapoikkeama: ±2℃; Lämpötilan vaihtelu: ±0.5 ℃
• Kosteusalue: 65–98 %RH; Kosteuden vaihtelu: ±3 %
• Tuulen nopeus: ≤1.5m/s Näytetelineen nopeus: 5-12r/min (säädettävä)
• Sadeaika: 0~9999min (säädettävä)
• Xenon-lampun lähde: Vesijäähdytteinen lamppu
• Xenon-lamppujen määrä: 1 kpl
• Xenon-lampun teho: 6000W
• Näytepidikkeen ja lampun välinen etäisyys: 200 ~ 375 mm
• Valaistusaika: 1~9999h、m, portaattomasti säädettävissä
• Lämpötilan säätölaite ottaa käyttöön erittäin tarkan digitaalisen mikrotietokoneen integroidun ohjaimen; Tarkkuus: 1 ℃ (Näyttöalue)
• Resoluutio: ±0.1 ℃
• Lämpötila-anturi: PT100 platinavastuslämpömittari
• Säätötapa: Lämpötasapainon lämpötilan ja kosteuden säätötapa
• Lämpötilan ja kosteuden säätö ottaa käyttöön PID+SSR-järjestelmän ja kanavakoordinoidun ohjauksen
• Laitteen ominaisuus: valossa, sateessa, lämpötilassa, kosteudessa, tuulessa jne. ilmasto
• Ksenonlampun säteilyn intensiteetti: 0.35w/m²; Aallonpituus: 200-800nm
• Malli: XD-150LF; Työkoko: 600*760*500mm (P*L*K)
• Lämpötila-alue: RT+10~80 ℃ (säädettävä); Liitutaulun lämpötila: 63℃ ±3℃
• Lämpötilan vaihtelu: ±0.5℃; Lämpötilapoikkeama: ±2℃
• Kosteusalue: 50~95 % R•H (säädettävä); Kosteuspoikkeama: ≤±2 %
• Lasi-ikkunan suodatin: 1 PC
• Sadeaika: 0~9999min; Sadejakso: 1 ~ 240 min, väliä voidaan säätää
• Suihkutusaika: (vesisuihkuaika/ei vesisuihkuaikaa): 18min/102min tai 12min/48min
• Sadeveden paine: 0.12~15Mpa; Suihkusuuttimen aukko: Ф0.8 mm
• Xenon-lampun lähde: ilmajäähdytteinen lamppu; Xenon-lamppujen määrä: 3 kpl
• Xenon-lampun teho: 1.8KW/PC
• Lämmitysteho: 3KW; Kostutusteho: 1.5 kW
• Näytepidikkeen ja lampun välinen etäisyys: 230~280mm
• Näytehyllyalusta: 1-kerroksinen levysoitin
• Aallonpituus: 200-800nm
• Valaistusaika: 1~9999h、m, portaattomasti säädettävissä
• Säteilyvoimakkuus: 0.35 w/m² (valinnainen radiometriin)
• Kokonaisteho: 9.5 kW
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *