Если авторизоваться не получается, то попробуйте восстановить пароль. Если у вас нет аккаунта на сайте, то вы можете зарегистрироваться.

Ксеноновые камеры vs УФ-камеры: как сделать выбор?

И ксеноновые, и УФ-климатические камеры позволяют проводить испытания на ускоренное старение при имитации воздействия солнечного излучения, температуры и влажности/осадков. Ксеноновые камеры в качестве источника света используют длиннодуговые ксеноновые лампы, и некоторые из этих моделей позволяют проводить испытания в соответствии с Международными стандартами ISO, ASTM, SAE и ГОСТами, в частности, с широко применяемым в России стандартом ISO 4892, Часть 2. Ксеноновые дуговые лампы.

Ксеноновые дуговые лампы используются для имитации солнечного света полного спектра солнечной радиации, включая ультрафиолетовый (УФ), видимый и инфракрасный свет. Ксеноновые камеры спроектированы таким образом, чтобы максимально точно воссоздавать естественный солнечный свет, что делает их идеальными для испытания материалов, которые подвергаются воздействию внешней среды (н-р, лакокрасочные покрытия на автомобилях, текстиль или пластик для окон).

car.jpg

Таким образом, ключевыми особенностями ксеноновых камер являются:

  • Полноспектральное моделирование солнечного света.
  • Регулируемые параметры. Пользователи могут регулировать интенсивность и длину волны света, а также контролировать температуру и влажность. Такая гибкость позволяет создавать точные условия испытаний, адаптированные к конкретным требованиям и материалам.

Так, например, ксеноновые камеры позволяют устанавливать следующие параметры излучения:

  • (0,3 Вт/м² - 0,85 Вт/м²) при длине волны 340 нм
  • (0,5 Вт/м² - 1,65 Вт/м²) при длине волны 420 нм
  • (30 Вт/м² - 100 Вт/м²) при длине волны 300-400 нм
  • (300 Вт/м² - 1120 Вт/м²) при длине волны 280 нм ~ 800 нм

Поверхностная плотность потока солнечного излучения измеряется в Вт/м². Чем выше этот показатель, тем выше будет воздействие солнечной радиации. Длина волны солнечного спектра измеряется в нм (нанометрах). Ксеноновые лампы позволяют воспроизводить полный спектр солнечного излучения, как видимое, так и невидимое.

Таким образом, ксеноновые камеры позволяют проводить испытания продукции для имитации полного спектра солнечного излучения, но требуют более высоких эксплуатационных затрат из-за высокой стоимости ксеноновых ламп, энергопотребления и необходимости использования систем охлаждения для управления выделяемым теплом.

Что такое камеры УФ-старения?

В камерах УФ-старения, также известных как везерометры, используются флуоресцентные лампы, которые воспроизводят лишь ультрафиолетовую часть солнечного спектра. УФ-свет является наиболее разрушительной частью солнечного света, вызывая разложение материалов в результате таких процессов, как фотоокисление и фотополимеризация.

Некоторые модели УФ-камер позволяют проводить испытания в соответствии с Международными стандартами ISO, ASTM, SAE и ГОСТами, в частности, с широко применяемым в России стандартом ISO 4892, Часть 3: Флуоресцентные УФ-лампы.

Данный стандарт определяет методы экспонирования образцов пластмасс с использованием флуоресцентных УФ-ламп, тепла и влаги для имитации влияния атмосферных эффектов.

Таким образом, ключевыми особенностями УФ-камер являются:

  • Моделирование УФ-излучения.
  • Экономичная эксплуатация. По сравнению с ксеноновыми лампами, флуоресцентные лампы более энергоэффективны и выделяют меньше тепла, что снижает эксплуатационные расходы и потребность в мощных системах охлаждения.
  • Камеры УФ-старения лучше всего подходят для материалов, которые в большей мере подвержены воздействию ультрафиолета. Сюда входят такие материалы, как пластик, лакокрасочные покрытия, текстиль, дерево, резина.

Заключение

При выборе между ксеноновой камерой и УФ-камерой необходимо учитывать конкретные требования к испытаниям вашей продукции.

Если материалы необходимо протестировать под светом полного спектра для точной имитации внешних условий, то лучшим выбором для вас станет ксеноновая камера, несмотря на более высокие эксплуатационные расходы. С другой стороны, если воздействие УФ-излучения является основной проблемой для вашей продукции, то можно использовать УФ-камеру или везерометр, который является более экономичным решением.

Для тех заказчиков, которым достаточно оценить визуальные повреждения, нанесенные при проведении испытаний, мы можем рекомендовать к приобретению экономичные настольные камеры ксенона ( SX/1000 (без распыления воды) или SX/1000H (с распылением) или УФ-камеры (SB/UV/A или SB/UV/B ). В первой модели используются лампы UV-A, моделирующие УФ-излучение с длиной волны 340 нм, а UV-B - с длиной волны 313 нм.

Из камер средней производительности, рассчитанных на 24 стандартных образца размерами 150 на 70 мм, используются следующие модели: с ксеноном SX/2800/H или УФ: ST/UV/A (ST/UV/B). Нужно отметить, что все вышеуказанные модели не позволяют контролировать влажность, установленную в рабочем помещении.

В случае если вы планируете проведение испытаний в точном соответствии с Международными Стандартами, требующими большей точности, наличия контроля влажности, одновременного проведения испытания на воздействие повышенной или пониженной температуры, мы можем рекомендовать к приобретению следующие модели:

  • SX/2200/H
  • STX/400/70H
  • SX/6500
  • Ксеноновые камеры большого объема (walk-in), разрабатываемые в соответствии с параметрами заказчика.
car.jpg
Комментариев ещё нет. Будьте первым!

Добавление комментария