UV-Licht-beschleunigter Bewitterungstester

Ssynonym : UV-beschleunigter Bewitterungstester, beschleunigte Bewitterungsprüfung, UV-beschleunigte Bewitterung

Kategorien: Beschichtungsinspektion, UV-Bewitterungstester, Verwitterungstester

Caltech Indien bietet UV-Licht-beschleunigter Bewitterungstester. Viele Polymermaterialien werden oft durch natürliche Umweltfaktoren, die von der Erdoberfläche und der Atmosphäre stammen, geschädigt, wenn sie im Freien verwendet werden. Dies wirkt sich auf ihre Nutzungsdauer aus. Um ihre Lebensdauer im Freien richtig einzuschätzen, ist die Verwendung von Umweltprüfgeräten zur Simulation aller Arten natürlicher klimatischer Bedingungen und die Untersuchung der Wetterbeständigkeit jeder Art von Produkten im Labor zu einer weit verbreiteten und effektiven Methode geworden.

BGD 855 & BGD 856 Tester für beschleunigte UV-Bewitterung(im Folgenden als BUV bezeichnet) verwendet eine fluoreszierende UV-Lampe als Lichtquelle. Seine Innentemperatur und Feuchtigkeit können richtig gesteuert werden, um die periodische Kondensation auf der Probe zu erhalten, um den durch Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Temperatur verursachten Schadensfaktor vollständig zu bewerten (Materialalterungsphänomen umfasst Verblassen, Mattierung, Intensitätsminderung, Rissbildung, Abblättern, Auskreiden und Oxidation ).

Fluoreszierendes UV-Licht kann die Wirkung von Sonnenschein emulieren, während Kondensations- und Wassersprühsysteme die Wirkung von Regen und Tau emulieren können. Während des Tests sind Strahlungsenergie und Temperatur steuerbar. Ein typischer Testzyklus wird im Allgemeinen unter starker UV-Lichteinstrahlung oder im Dunkeln und in der nassen Kondensationsperiode mit 100 % relativer Luftfeuchtigkeit durchgeführt. Diese Tests werden im Allgemeinen in den Bereichen Farben und Beschichtungen, Automobilindustrie, Kunststoff, Holz, Klebstoff usw. angewendet.

Standards:

  • ISO 11507 „Farben und Lacke – Exposition von Beschichtungen gegenüber künstlicher Bewitterung – Exposition gegenüber fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser“
  • ISO 4892-1《 Kunststoffe – Verfahren zur Belichtung mit Laborlichtquellen – Teil 1: Allgemeine Anleitung
  • ISO 4892-3《 Verfahren zur Belichtung mit Laborlichtquellen-Teil 3: Fluoreszierende UV-Lampen》
  • ASTM D4587 „Standardpraxis für fluoreszierende UV-Kondensationsbelastung von Farben und zugehörigen Beschichtungen“
  • ASTM D4329 „Standard Practice S für die fluoreszierende UV-Belichtung von Kunststoff“
  • ASTM G-151《Standardpraxis für die Belichtung nichtmetallischer Materialien in beschleunigten Testgeräten, die Laborlichtquellen verwenden》
  • ASTM G-154《Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparats for UV Exposure of Non-Metalic Materials》
  • BS 2782: Teil 5, „Methode 540B (Methoden zur Exposition gegenüber Laborlichtquellen)“
  • SAE J2020《Accelerated Exposure of Automotive Exterior Malts Using a Fluorescent UV/Condensation Apparat》
  • JIS D 0205《Testverfahren der Witterungsbeständigkeit für Automobilteile》
  • Original UVA- oder UVB-Lampen von Q-Lab sorgen für die Vergleichbarkeit der Testergebnisse.

Merkmale:

  • Original UVA- oder UVB-Lampen von Q-Lab sorgen für die Vergleichbarkeit der Testergebnisse.
    Alle BUV-Geräte verwenden von Q-LAB hergestellte UV-Leuchtstofflampen als Testlichtquelle. Im Vergleich zu anderen Lampentypen (einschließlich Xenonlampen) sind UV-Lampen stabiler. Seine spektrale Leistungsverteilung ändert sich nicht, wenn die Lampen verwittern, selbst bis zu 5,000 Stunden. Dadurch lassen sich auf einfache Weise wiederholbare Testergebnisse erzielen, die Lampenwechselzeiten verkürzen und die Betriebskosten senken.
    Darüber hinaus werden diese Lampen von Q-Lab auf der Grundlage von mehr als 40 Jahren Erfahrung und Leuchtstofftechnologie hergestellt. Es wurde speziell entwickelt und mit strengsten Qualitätskontrollen getestet.
    Verschiedene Arten von UV-Leuchtstofflampen werden in verschiedenen Bereichen verwendet, zum Beispiel:
    ① UVA-340-Lampe: Die UVA-340-Lampe kann kurzwelliges UV-Licht des Sonnenlichts in hohem Maße simulieren, der Wellenlängenbereich reicht von 365 nm bis 295 nm.
    ② UVA 351 Lampe: Simuliert UV-Sonnenlicht, das durch die Fenster fällt. Es eignet sich hervorragend zum Testen des Alterungsprozesses von Materialien in Innenräumen.
    ③ UVB-313-Lampe: Die UVB-313-Lampe sendet im Vergleich zu den ultravioletten Strahlen auf der Erde ein stärkeres kurzwelliges UV-Licht aus und kann so den Materialalterungsprozess beschleunigen.
    Diese Lampe kann jedoch einige unrealistische Materialschäden verursachen. Es wird hauptsächlich zur Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung sowie zum Testen von Materialien mit starker Wetterbeständigkeit verwendet.
    ④ QFS-40-Lampe:Auch FS-40 oder F40UVB genannt,es sind die originalen QUV-Lampen. Jetzt werden FS-40-Lampen immer noch für einige traditionelle Autotests verwendet.
  • Die Bestrahlungsstärke kann automatisch gesteuert werden (mit dem Closed-Loop-System ist der Wert der Bestrahlungsstärke präziser und stabiler. Nur für BGD 856)
    Die Überlegenheit des BGD 856 UV Light Accelerated Weathering Tester besteht darin, dass er während des Testprozesses automatisch gesteuert und angepasst werden kann. Bekanntlich ist die Energie im Prüfprozess der Hauptfaktor für die Alterung von Polymermaterialien. Um die Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit von Prüfergebnissen zu gewährleisten, ist die UV-Energie eine sehr wichtige technische Kennzahl. Wir wenden die Prinzipien an, die ähnlich wie bei Sun-Eye den Testprozess automatisch während des gesamten Energiewerts überwachen. Wenn die Lampenenergie geringer als der erwartete Wert ist, kann das System automatisch die Differenz überwachen und sofort automatisch Energie nachfüllen.
  • Bestrahlungsstärke kann automatisch kalibriert werden; Mit Sprüh- und Kondensationsfunktion. (Nur für BGD 856)
    Wie bei allen anderen Lampen nimmt auch die Energie von BUV-UV-Lampen mit zunehmender Zeit ab. Das Steuersystem würde dies automatisch kompensieren, indem es die Spannung der Lampen verstärkt. Aber wenn die Nutzungsdauer immer länger wird, nimmt die Energie der Lampen kontinuierlich ab. Bei einem hohen Sollwert der Bestrahlungsstärke konnte das BUV diese Bestrahlungsstärke nicht länger halten, und jetzt erinnerte das System des BUV an den Fehler „Der Bestrahlungsstärkefehler ist zu groß“ und schaltete die Maschine ab. Nun sollte der Bediener das BUV mit einem Standardkalibrierungsradiometer kalibrieren. Wenn die Maschine nach dem Kalibrieren den Sollwert immer noch nicht erreichen kann, sollte der Benutzer die beiden dem jeweiligen Sensor entsprechenden Lampen austauschen und erneut kalibrieren.
    BUV wird mit dem BGD Calibration Radiometer kalibriert, das von unserer Firma hergestellt wird. Der Benutzer kann ein Radiometer verwenden, um einige BUV zu kalibrieren, das Radiometer kann fluoreszierende UV-Lampen testen. Es wird nicht nur zum Kalibrieren der UVA-Lampen verwendet, sondern auch zum Kalibrieren von UVB-Lampen. Für UVB-Lampen wurde es vor der Auslieferung weit unter der Wellenlänge 313 nm mit der Einheit W/m2/nm kalibriert. Für UVA-Lampen wurde es gut unter der Wellenlänge 340 nm mit der Einheit W/m2/nm kalibriert.
    Kalibrierung Radiometer besteht aus Radiometer und Sensor (siehe Bild unten))
    Der Sensor des Kalibrierradiometers BGD 8118 ist sehr empfindlich gegenüber ultravioletten Strahlen, reagiert jedoch nicht auf sichtbares Licht und reagiert nur geringfügig auf Infrarotlicht, das sogar ignoriert werden kann. Andere Strahlen können also keinen Einfluss auf dieses Radiometer haben.
  • Wassersprüh- und Kondensationsfunktion
    Wasserspray
    Bei einigen Anwendungen kann der Wasserstrahl die Umgebungsbedingungen des Endverbrauchs besser simulieren. Sprühwasser kann effektiv Hitzeschocks oder mechanische Erosion simulieren, die durch dramatische Temperaturänderungen oder Regen verursacht werden. Bei einigen praktischen Anwendungsbedingungen, wie z. B. einem plötzlichen Windstoß an einem sonnigen Tag, kann es zu einem Hitzeschock kommen, da sich die Temperatur des Materials drastisch ändert. Dieser Hitzeschock stellt die Eigenschaften vieler Materialien auf eine harte Probe. BUV-Wasserspray kann diesen Hitzeschock und/oder Spannungskorrosion simulieren. BUV-Sprühsystemausführung mit 12 Düsen, jede Seite hat 6 Stück in der Prüfkammer. Das Sprühsystem kann einige Minuten Sand laufen lassen und dann abschalten. Dieses vorübergehende Wassersprühen kann die Proben schnell abkühlen und Hitzeschockbedingungen erzeugen.
    Kondensation
    In vielen Outdoor-Umgebungen werden Materialien täglich über 12 Stunden in nassem Zustand gelagert. Studien haben gezeigt, dass der Hauptfaktor für diese Nässe im Freien durch Tau und nicht durch Regen verursacht wird. BUV simuliert die Feuchtigkeitserosion im Freien durch die einzigartigen Kondensationsfähigkeiten. Im Kondensationszyklus während des Tests wird Wasser am Boden der Kammer erhitzt, um überhitzten Dampf zu erhalten, der die Testkammer füllt. Heißer Dampf sorgt dafür, dass die Kammer eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 % und eine relativ hohe Temperatur beibehält. Die Probe wurde an der Wand der Testkammer befestigt. Dadurch wird die Probenoberfläche der Umgebungsluft der Prüfkammer ausgesetzt. Die andere Seite der Probe ist der natürlichen Umgebung ausgesetzt, die einen kühlenden Effekt hat und innere und äußere Oberflächen der Probe mit Temperaturunterschieden beaufschlagt, und der Temperaturunterschied führt dazu, dass die Testoberflächen immer Tropfen aufweisen, die durch Kondensationsprozess verursacht werden.
  • Alarm und Schutz: Kriechschutz, Wasserbruchschutz, Überlastschutz, Sicherheitstürschutz, Übertemperaturschutzschalter.
  • Übereinstimmung mit vielen Prüfnormen. Der Bediener stellt ein beliebiges Prüfprogramm ein
  • Gesteuert über einen Touchscreen mit benutzerfreundlichen Fenstern, kann der Benutzer jeden Parameter während des Tests überprüfen
  • Sammeln und speichern Sie Daten in Echtzeit, und Testdaten können automatisch in das EXCEL-Format konvertiert und gespeichert werden. Und all diese Daten können von der U-Disk abgeleitet werden. Erreichen Sie das echte unbeaufsichtigte Laufen
  • Kann die TCP/IP-Ethernet-Schnittstelle auswählen, der Benutzer kann die Maschine über das TCP/IP-Internet fernsteuern.
  • Kontrollieren Sie die Temperatur automatisch mit dem hochpräzisen Pt 100-Temperatursensor von Blackboard.

Die wichtigsten technischen Parameter:

  • Lichtquelle: UV-A (Wellenlänge 340 nm) oder UV-B (Wellenlänge 313 nm); 40W×8 Stück (Die normale Nutzungsdauer beträgt 2,000 Stunden)
  • Bereich der Bestrahlungsstärke: 0.1 W/m2 ~1.0 W/m2
  • Temperaturbereich: Schwarztafeltemperatur (BPT): RT+10℃-100℃
  • Temperaturstabilität: ±2℃
  • Schrankinnenraum: Edelstahl - Material SUS 304
  • Gehäuseaußenseite: Pulverbeschichtung auf SUS 304
  • Isolierfläche: 5175 cm2/828 in2
  • Probenkapazität: 24 Stück Standardproben (75 × 150 mm Standardproben) oder 15 Stück 100 × 300 mm
  • Größe: 1400 × 500 × 1200 mm (L × B × H)
  • Gewicht: 125 kg
  • Gesamt max. Leistung: 3KW
  • Leistung: 220 VAC ± 10 % 50/60 Hz; 15 A (maximaler elektrischer Strom)
  • Einstellbarer Bereich für die Wasserversorgung: 0-4 LPM

Bestellinformationen:

BGB 855 Basic BUV – Basic Ultraviolet Light Accelerated Weathering Cabinet. (Keine Bestrahlungsstärkensteuerung)
BGB 856 BUV – Kabinett für beschleunigte Bewitterung durch ultraviolettes Licht
BGB 8110 UVB-Lampen (40 W/313 nm)
BGB 8111 UVA-Lampen (40W/340nm)
BGB 8118 Kalibrierungsradiometer (310nm&340nm)
BGB 8120 0 ℃ Standardwiderstand
BGB 8121 100 ℃ Standardwiderstand
BGB 8130 Probenregal

In Indien haben wir verschiedene Kunden aus Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, Surat, Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Visakhapatnam, Indore, Bhopal, Patna, Vadodara, Ghaziabad, Ludhiana, Coimbatore, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad und Ranchi in Indien.

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