Apstrādājot vai veidojot plastmasu, tās kvalitāte pakāpeniski samazināsies. Šo parādību sauc par novecošanos vai degradāciju. Lai gan termins novecošana vai novecošana gumijas jomā pastāv jau sen, tas bieži attiecas uz izmaiņām laika gaitā un nav piemērots, lai norādītu uz dažādām veiktspējas izmaiņām.
Galvenie novecošanas faktori ir: karstuma, ultravioleto staru, starojuma, ozona, elektrisko, mašīnu, ķīmijas, mikroorganismu uc ietekme, savukārt skābeklis, mitrums, celms un tā tālāk ar šiem faktoriem paātrina novecošanos. Līdz ar to īpašību izmaiņas, ko tas izraisa, ir dažādas, un konkrētā situācija ir sarežģīta arī novecošanas ziņā vien.
Plastmasas stabilitāte parasti tiek uzskatīta par stabilitāti attiecībā uz noteiktu konkrētu īpašību, kas nepieciešama, un stabilitāti, lai saglabātu vispārīgās īpašības. Parasti fiziskās, mehāniskās un elektriskās veiktspējas prasības ir salīdzinoši augstas. Tomēr ir svarīgi atzīt, ka izmaiņas ķīmiskajā struktūrā, ko izraisa plastmasas novecošanās, ietekmē šīs īpašības-, kas ir būtiska problēma.
Plastmasas ķīmiskais novecošanās process ir: molekulāro ķēžu pārrāvumi, šķērssavienojumi{0}}, izmaiņas polimēru ķēžu ķīmiskajā struktūrā, izmaiņas sānu ķēžu grupās utt. Šo reakciju kombinācija un pakāpe atšķiras atkarībā no vides.
Sildot plastmasu, tā mīkstinās vai izkusīs. Īpaši augstā temperatūrā to lēnām oksidēs gaisā esošais skābeklis. Pakļaujot augstām temperatūrām virs kušanas temperatūras, termiskā sadalīšanās var notikt ne tikai gaisā, bet arī vakuumā. Ir labi zināms, ka plastmasa strauji bojājas, ja tā tiek pakļauta tiešai saules gaismai ārā, un ultravioletie stari no saules gaismas un skābeklis no gaisa ir vislielākie kuņģim. Tomēr tas būtu vājāk, ja darbotos vienatnē.

UV lampa
Plastmasu oksidē siltums un ultravioletie stari, un fizikālās īpašības būtiski mainās, tiklīdz reakcija sākas. Kā minēts iepriekš, tas ir tāpēc, ka polimērā tiek pārtraukta molekulārā ķēde un rodas jaunas saites, proti, reģeneratīvās saites, sazarošanās, šķērssavienojumi un ciklizācija.
Polimēru ķīmija ir strauji attīstījusies līdz ar modernās instrumentālās analīzes tehnoloģijas attīstību. Ķīmiskās struktūras izpētes metode izmanto infrasarkano staru absorbcijas spektru, ultravioletās absorbcijas spektru, gāzu hromatogrāfiju, masas analīzi, elektronu griešanās rezonansi, radioizotopu un citas spēcīgas metodes, lai identificētu struktūras izmaiņas. Ķēdes pārrāvuma un šķērssavienojuma reakcijas pakāpe, kas saistīta ar novecošanu, un no tā izrietošās polimēra molekulmasas izmaiņas tika pētītas ar šķīduma metodi, osmotiskā spiediena metodi, gaismas izkliedes metodi, sedimentācijas metodi un tamlīdzīgi. Polimēra kušanas un stiklošanās termiskie efekti ir atgriezeniskas izmaiņas. Bet siltums var izraisīt neatgriezeniskas vai pastāvīgas ķīmiskas izmaiņas polimērā. Ja nav citu aktīvo vielu un iedarbības, polimēra termiskā stabilitāte ir saistīta ar dažādu ķīmisko struktūru, kas veido polimēru, saites disociācijas enerģiju.
Turklāt fotoķīmiskā reakcija notiek saskaņā ar polimēra selektīvo ķīmisko struktūru, lai absorbētu gaismas starojuma enerģiju. Parasti saules gaisma ir starojuma enerģija. Saules gaismas viļņa garums, kas izraisa polimēru novecošanos, ir ultravioletā diapazonā no 300 līdz 400 nanometriem.
Ekspozīcija ārpus telpām un novecošana ir galveno faktoru, piemēram, ultravioletā starojuma enerģijas un mitruma, ozona, skābekļa, siltuma un citu faktisko lietošanas apstākļu rezultāts. Ņemot vērā sarežģīto novecošanas mehānismu, pēc pamata izpratnes iegūšanas par to, kā dažādi galvenie faktori darbojas uz polimēriem, ir jāveic vispārējs novērtējums. Tāpēc, lai izskaidrotu polimēra stabilitātes sarežģītību dažādu parametru ietekmē, ir jāuzkrāj vairāk pamatinformācijas un jācenšas izveidot praktisku paātrinātās novecošanas testa metodi.
LIB ksenona loka pārbaudes kameras priekšrocības
LIB ksenona loka testa kamera nodrošina augstas -precizitātes, standartiem-saskaņotu laikapstākļu simulāciju, kas paredzēta pētniecības un izstrādes laboratorijām, kvalitātes nodrošināšanas komandām un materiālu zinātniekiem, kuriem nepieciešami konsekventi, izsekojami un atkārtojami testa rezultāti. Tās priekšrocības ietver:
|
|
|
|
Paraugu turētājs |
Regulējams ātrums, 1r /min |
|
Kameras tips |
Rotējošais turētājs |
|
Apstarošanas avots |
4500 w ūdens-dzesēta ksenona loka lampa ar iekšējo kvarca un ārējo borsilikāta filtru |
|
Apstarošanas diapazons |
35~150 W/㎡ |
|
Joslas platuma mērīšana |
280-800 nm |
|
Kameras temperatūras diapazons |
Apkārtējā- 100 grāds ±2 grādi |
|
Melnā paneļa temperatūra |
BPT 35 - 85 grāds ±2 grādi |
|
Mitruma diapazons |
50 % ~ 98 % RH |
|
Ūdens izsmidzināšanas cikls |
1~9999 H 59 M (regulējams) |
Pilna-spektra saules gaismas simulācija
Izmantojot ūdens-dzesētu ksenona loka lampu ar kvarca iekšējo stiklu un borsilikāta ārējiem filtriem, kamera atveido visu saules spektru (UV → redzams → IR). Tas nodrošina precīzu korelāciju ar dabisko āra ekspozīciju.
Augsta izstarojuma stabilitāte
Slēgtā-cilpas izstarojuma kontrole saglabā gaismas intensitāti ±5% robežās garos testa ciklos. Tas garantē atkārtojamību dažādās partijās un laboratorijās, kas atbilst ISO 11341, ASTM G155 un IEC 60068 prasībām.
Precīza vides kontrole
Kamera stingri regulē:
Melnā paneļa temperatūra (BPT) 35–85 grādi ±2 grādi
Kameras temperatūra līdz 100 grādiem
Mitrums 50–98% RH
Programmējami izsmidzināšanas cikli (1–9999 H 59 M)
Šāda daudzfaktoru kontrole nodrošina reālu un paātrinātu novecošanos sarežģītā vides stresa apstākļos.
Maināmi optiskie filtri
Trīs optiskie filtri simulē dažādus reālos apstākļus{0}}:
- Dienas gaismas filtrs- āra saules gaisma
- Logu stikla filtrs- iekštelpās aiz-stikla UV
- UV-Paplašināts filtrs- pastiprināts UV ārkārtējai paātrinātai testēšanai
Lietotāji var saskaņot testa nosacījumus ar lietojumprogrammu{0}}konkrētām vidēm.
|
|
|
ksenona lampa un filtri
Liela ietilpība un vienmērīga ekspozīcija
Rotējošais paraugu plaukts nodrošina vienmērīgu apgaismojumu un var turēt līdz pat 42 paraugiem. Tas ir ideāli piemērots pārklājumu, plastmasas, gumijas, adhezīvu un automobiļu komponentu salīdzinošai pārbaudei.
Inteliģents skārienekrāna kontrolieris
PID{0}}vadāmā skārienekrāna sistēma piedāvā:
Vairāku{0}}programmu plānošana
USB/PC/Ethernet datu eksportēšana
Reāllaika-izstarojuma, BPT, mitruma un aerosola uzraudzība
Automātiska DI ūdens padeve
Šīs funkcijas nodrošina izsekojamību un vienkāršo ilga{0}}testu pārvaldību.
Ilgs lampas kalpošanas laiks un efektīva dzesēšana
Ksenona spuldzes ar ūdens-dzesēšanu (4500 W / 6500 W) nodrošina stabilu jaudu ~1600 stundu. Dzesēšanas efektivitāte samazina termisko novirzi un uzlabo spektrālo konsekvenci.
Drošāka, uzticamāka darbība
Drošības funkcijas ietver:
Aizsardzība pret pār{0}}temperatūru
Ūdens -plūsmas aizsardzība
Aizsardzība pret elektrisko noplūdi
Durvju bloķēšanas dizains
Tas viss nodrošina drošu un stabilu ilglaicīgu{0}}darbību.
LIB UV testa kamera plastmasas testēšanai
Plastmasa noārdās no UV gaismas, siltuma, mitruma un skābekļa. LIB UV (UVA340 / UVB313) testa kameras nodrošina kontrolētu vidi, lai modelētu šo degradāciju un novērtētu plastmasas materiālu izturību paātrinātos apstākļos.
![]() |
![]() |
Reālistiska UV spektra simulācija
LIB UV testeri izmanto UVA340 vai UVB313 dienasgaismas spuldzes, kas atbilst ASTM G154-ideāli, lai novērtētu:
Izturība ārpus telpām
Krāsu stabilitāte
Spīduma saglabāšana
Mehānisko īpašību izmaiņas
Virsmas plaisāšana, krīta veidošanās vai trauslums
UVA340 cieši sakrīt ar saules gaismas UV (295–365 nm), savukārt UVB313 paātrina noārdīšanos ar spēcīgāku īsviļņu UV (280–315 nm).
Augsta izstarojuma precizitāte un stabilitāte
Kamera nodrošina izstarojuma diapazonu0.3–20 W/m², ko kontrolē ar slēgtas{0}}cikla atgriezenisko saiti, lai nodrošinātu stabilu intensitāti visā testa laikā. Tas nodrošina atkārtojamus rezultātus plastmasām, kas ir jutīgas pret nelielām UV svārstībām.
Visaptveroša vides simulācija
LIB UV kameras integrē:
|
Apstarošanas avots |
Luminiscences UV spuldzes (8) - 40 W |
|
Temperatūras diapazons |
Apkārtējā - 90 grāds ±2 grādi |
|
Melnā paneļa temperatūra (BPT) |
35 - 80 grāds |
|
Mitruma diapazons |
Lielāks vai vienāds ar 95% RH |
|
Joslas platums |
290 ~ 400 nm |
|
Apstarošanas kontrole |
0.3~20 W/㎡ |
|
Parauga un lampas attālums |
50 mm |
|
Apkures elements |
Nihroma sildītājs |
|
Kontrolieris |
Programmējams krāsu LCD skārienekrāna kontrolleris |
|
Ethernet savienojums, PC Link, USB |
|
|
Ūdens apgādes sistēma |
Automātiskā ūdens padeve, Ūdens attīrīšanas sistēma |
|
Interjera materiāls |
SUS304 nerūsējošais tērauds |
Liela parauga ietilpība salīdzinošai pārbaudei
Standarta plaukts tur52 eksemplāri, ar biezumu līdz 3,5 cm. Izvēles 3D armatūra ļauj pārbaudīt veidotas plastmasas detaļas, veidnes daļas, iepakojuma materiālus vai neregulāras formas.
Inteliģenta skārienekrāna vadības sistēma
PID{0}}vadāmais skārienekrāns (USB/PC saite/Ethernet) atbalsta:
120 programmējamas grupas
100 soļi vienai programmai
Datu{0}}uzraudzība reāllaikā
Automātiska ūdens apgāde + ūdens attīrīšanas sistēma
Tas ļauj lietotājiem izveidot precīzus testa ciklus dažādām plastmasām, piemēram, PP, ABS, PVC, PET, neilonam, polikarbonātam un HDPE.
Uzticams, atkārtojams plastmasas novecošanas novērtējums
Kamera sniedz paātrinātus datus par:
Krāsu maiņa (ΔE)
Spīduma saglabāšana
Mehāniskās īpašības
Virsmas sacietēšana/trupināšana
Plaisāšana vai krīta veidošanās
Stiepes izturība un pagarinājuma samazināšanās
Šie rezultāti palīdz ražotājiem:
Uzlabojiet formulējumus
Salīdziniet tādas piedevas kā UV stabilizatori, antioksidanti, pigmenti
Apstipriniet piegādātāja kvalitāti
Paredzēt āra kalpošanas laiku
Nosakiet garantijas datus
Izmaksu-efektīvs un-atbilstošs standartiem
LIB UV kameras atbilst:
ASTM G154
ISO 4892-3
JIS plastmasas laikapstākļu standarti
Tie nodrošina rentablu alternatīvu ksenona loka sistēmām, ja lietojuma prasībām atbilst tikai UV{1}}testēšana.
Var veikt jebkuru pielāgošanu. LIB piedāvā a3 gadu garantija un mūža serviss. Visas problēmas, kuras nevar atrisināt garantijas periodā, tiks nomainītas bez maksas. 24/7 angliski-runājošais pēc-pārdošanas komanda.Ātra piegāde iekšā 7-15 dienas.
Sazināties LIBRūpniecība izstrādāt profesionālu un efektīvu risinājumu, kas pielāgots jūsu īpašajiem standartiem un stingrām prasībām.












