Polimer materiallari uni sintez qilish, saqlash va qayta ishlash va yakuniy qo'llashning barcha bosqichlarida yomonlashishi mumkin, ya'ni sarg'ish, nisbiy molekulyar massaning pasayishi, mahsulot yuzasining yorilishi, yorqinligini yo'qotish kabi materialning ishlashi yomonlashadi, natijada jiddiyroq ta'sir ko'rsatadi. kuch, fleksiyon kuchi, valentlik kuchi va cho'zilish va boshqa mexanik xususiyatlar sezilarli darajada kamaydi. Shunday qilib, polimer materiallardan mahsulotlarning normal ishlatilishiga ta'sir qiladi. Ushbu hodisa plastiklarning kimyoviy qarishi deb ataladi, qarish deb ataladi. Kimyoviy nuqtai nazardan, plastik materiallar, tabiiy yoki sintetik bo'lsin, ma'lum bir molekulyar tuzilishga ega, ularning ba'zi qismlari zaif bog'larga ega, bu zaif aloqalar tabiiy ravishda kimyoviy reaktsiyalarda yutuq bo'ladi. Plastik qarishning mohiyati kimyoviy reaksiya, ya'ni boshlang'ich nuqtasi va kimyoviy reaktsiyalar seriyasi sifatida zaif aloqalarga ega bo'lgan kimyoviy reaktsiya (masalan, oksidlanish reaktsiyasi) dan boshqa narsa emas. Bunga issiqlik, ultrabinafsha nurlar, mexanik kuchlanish, yuqori energiyali nurlanish, elektr maydonlari va boshqalar kabi ko'plab sabablar sabab bo'lishi mumkin, ular bitta omil yoki omillarning kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Natijada, polimer materialining molekulyar tuzilishi o'zgaradi va nisbiy molekulyar massa kamayadi yoki o'zaro bog'lanish hosil qiladi, shuning uchun materialning ishlashi yomonlashadi va undan foydalanish mumkin emas.
Qarishning eng keng tarqalgan omillari issiqlik va ultrabinafsha nurlardir, chunki plastmassa ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlashdan mahsulotdan foydalanishgacha bo'lgan vaqt davomida eng ko'p ta'sir qiladigan muhit issiqlik va quyosh nuridir (ultrabinafsha nur). Ushbu ikki turdagi muhitdan kelib chiqqan plastik qarishini o'rganish amaliy operatorlar uchun alohida ahamiyatga ega.
Umumiy polimerlarning maksimal faollashuv to'lqin uzunligi

Nega yonish testlari o'tkaziladi?
1. Materiallar va formulalarni saralash
2. Raqobatchilarni taqqoslash
3. Nosozlik mexanizmini izlang
4, qarish qarshiligini yaxshilang
5. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi
Ochiq havoda ta'sir qilishning afzalliklari va kamchiliklari
Ochiq havoda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish quyosh nuri va boshqa iqlim sharoitlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishni anglatadi va materiallarning ob-havoga chidamliligini baholashning eng to'g'ridan-to'g'ri usuli hisoblanadi.
Afzalliklari:
Bu yaxshi o'yin
Oddiy va ishlatish oson
Kam mutlaq xarajat
Kamchiliklari:
Odatda davr juda uzoq
Global iqlim xilma-xilligi
Turli xil iqlim sharoitida turli namunalarning sezgirligi har xil
1. Ksenon chiroq nurining qarishini tekshirish usuli→ Ksenon qarish sinov kamerasi← Batafsil ma'lumot uchun shu yerni bosing!
Ksenon yoy lampalari ultrabinafsha, ko'rinadigan va infraqizil yorug'lik spektrlarini o'z ichiga olgan quyosh nurlarining to'liq spektrini taqlid qiladi. Filtrlangan ksenon yoy lampalar quyosh nurida va ko'rinadigan yorug'likda uzoq to'lqinli nurga sezgir bo'lgan pigmentlar, bo'yoqlar va siyohlar kabi mahsulotlarning yorug'lik barqarorligini tekshirish uchun eng yaxshi manba hisoblanadi. Ksenon yoy lampalari o'zlarining spektral energiya taqsimotini aniq sozlashi va atmosferadan tashqaridagi quyosh nuridan shisha deraza orqali quyosh nurigacha bo'lgan turli xil sharoitlarda tabiiy yorug'likni taqlid qilishi mumkin. Bundan tashqari, ksenon chiroqning radiatsiya intensivligi, harorati, namligi va boshqa parametrlarini o'zgartirib, siz turli xil mahsulotlardan, masalan, avtomobilning ichida va tashqarisida foydalanishni taqlid qilishingiz mumkin. 3-rasmda ksenon chiroqning turli nurlanish darajasi va tabiiy yorug'lik o'rtasidagi spektral taqqoslash ko'rsatilgan, bunda yorug'lik intensivligi 0,55W /m2 tabiiy yorug'likka eng yaqin. Hozirgi vaqtda sun'iy tezlashtirilgan qarish testi uchun ksenon chiroqdan foydalanish afzal qilingan va umumiy optik qarish test usuliga aylandi va ISO, ASTM, SAE J, GM va boshqalar kabi ko'plab mos keladigan xenon chiroq qarish test usullari mavjud.

2. Ultraviyole lyuminestsent nurning qarishini tekshirish usuli→ UV qarish sinov kamerasi ← Batafsil ma'lumot uchun shu yerni bosing!
Floresan UV chiroq to'lqin uzunligi 254 nm bo'lgan past bosimli simob chiroqdir. Floresan UV chiroqning energiya taqsimoti fosforning birgalikda mavjudligi va shisha naychaning tarqalishi natijasida hosil bo'lgan emissiya spektriga bog'liq. Floresan lampalar UVA va UVB ga bo'linadi va sizning ta'sir qilish dasturingiz qaysi turdagi UV chiroqni ishlatish kerakligini aniqlaydi. Quyidagi jadval UV lampalarning tasnifi va qo'llanilishi doirasi.
Xususiyatlari:
UVA% 3a
Xususiyatlari: UVA lampalar turli turdagi polimer sinovlarini solishtirish uchun ayniqsa foydalidir. UVA lampalar normal quyosh nurining 295 nm kesish nuqtasidan past chiqishga ega emasligi sababli, ular odatda UVB lampalarga qaraganda materialni tezroq buzadi. Biroq, ular odatda tashqi qarish bilan yaxshiroq bog'liqlikni beradi.
Asosiy chiroq turi:
UVA-340: UVA-340 365 nm da, 295 nm da quyosh nurini kesish nuqtasigacha boʻlgan kritik qisqa toʻlqin mintaqasida quyosh nurining optimal simulyatsiyasini taʼminlaydi. Maksimal emissiya 340 nanometrda. UVA{5}} lampalar, ayniqsa, turli formulalarni qiyosiy tekshirish uchun foydalidir.
UVA-351: UVA-351 deraza oynasidan oʻtadigan quyosh nurining ultrabinafsha qismini taqlid qiladi. Bu ichki ilovalar uchun eng samarali hisoblanadi, ayniqsa oyna muhitida yuzaga keladigan polimerlarning yo'qolishini takrorlaydi. Ushbu chiroq maishiy texnika qoplamalarida va avtomobil ichki qoplamalarida keng qo'llaniladi.
UVB% 3a
Xususiyatlari: UVB lampalar bardoshli materiallarni tez va tejamkor sinovdan o'tkazish uchun keng qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda UVB lampalarining ikki turi mavjud. Ular ultrabinafsha nurlarning bir xil to'lqin uzunligini ishlab chiqaradilar, ammo ishlab chiqarilgan umumiy energiya boshqacha. Barcha UVB lampalar qisqa to'lqin uzunlikdagi ultrabinafsha nurlarini chiqaradi, quyosh nurini kesish nuqtasidan 295 nanometr pastda. Bu qisqa to'lqinli UV tezlashtirilgan test bo'lsa-da, ba'zida g'ayritabiiy natijalarga olib kelishi mumkin.
Asosiy chiroq turi:
Uvb-313el: UVB-313EL UVB taʼsirida eng koʻp qoʻllaniladigan QUV chiroqdir. Bu avtomobil qoplamalari va tom yopish materiallari kabi juda bardoshli mahsulotlarni sinovdan o'tkazish uchun tezlashtirishni maksimal darajada oshirishda juda foydali. QC ilovalarida UVB-313EL lampalar ham tez-tez ishlatiladi.
QFS-40: Bu asl QUV chiroq. QFS{1}} chiroq ko'p yillar davomida ishlatilgan va hali ham ko'plab sinov usullarida, ayniqsa avtomobil qoplamalari sinfida foydalanish uchun belgilangan. QFS-40 eng yaxshi QUV/ asosiy variantida qo'llaniladi.
Optik yonish sinovi uchun standartlar
ASTM G154/G53 lyuminestsent ultrabinafsha chiroqqa ta'sir qilish testi metall bo'lmagan materiallar uchun protsedura
ASTM D4329-05 Plastmassalar uchun lyuminestsent UV taʼsir qilish testi
ASTM D4674-02a yopiq ofis muhitiga ta'sir qiladigan plastmassalarning tezlashtirilgan rang chidamliligi sinovi
ISO 4892-3: 2006 Plastik - Laboratoriya yorug'lik manbalariga ta'sir qilish - lyuminestsent ultrabinafsha lampalar
GB/T 16422.3-1997 Plastmassadagi laboratoriya yorug'lik manbalari uchun ekspozitsiya sinovlari - lyuminestsent ultrabinafsha chiroq
Metall bo'lmagan materiallar uchun ASTM G155/G26 Xenon chiroq ta'sir qilish testi
ASTM D2565-99(2008) Ochiq havoda foydalanish uchun plastik silindrli lampalarga ta'sir qilish
ASTM D4459-06 Plastik chiroq bilan yopiq ksenon ta'siri
ISO 4892-2: 2006 Plastmassa - Laboratoriya yorug'lik manbalariga ta'sir qilish - Ksenon lampalar
GB/T 16422.2:1999 Plastmassa laboratoriya yorug'lik manbai uchun ekspozitsiya sinovi - Ksenon chiroq




