

隆安
2025-11-28 09:17:00
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隆安老化设备25生产厂家直销价格,品质售后双保障,厂家直供价更优! 马上咨询
七台河紫外老化试验箱是模拟户外紫外线辐射加速材料老化的核心设备,适用于塑料、涂料、橡胶、纺织品等行业的耐候性测试。选型需重点关注温度范围(-20℃~80℃)、湿度控制(30%~98%RH)、光谱匹配性(ASTM G154/ISO 4892)及安全联锁功能。用户可通过对比设备参数、验证厂商资质(如CNAS认证)、严格验收流程避免采购风险。
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 典型价格范围 | 5万~20万元(依配置) |
| 核心标准 | ASTM G154、ISO 4892-3、GB/T |
| 关键参数 | 紫外波长(280-400nm)、辐照度( ²/nm)、温度精度±1℃ |
| 推荐厂商资质 | CNAS实验室认证、ISO 9001质量管理体系 |
| 维护周期 | 每3个月清洁灯管、校准传感器,每年更换干燥剂 |
紫外老化试验箱通过模拟太阳光中的紫外线(UVA/UVB)及温湿度循环,加速材料光降解、氧化和物理性能衰减,用于评估:
| 参数 | 典型值 | 标准要求(ASTM G154) | 失效边界 |
|---|---|---|---|
| 紫外波长 | UVA(315-400nm) | 需覆盖280-400nm全光谱 | 波长偏差>5nm导致结果无效 |
| 辐照度 | ²/nm(340nm) | 允许±10%波动 | 辐照度超差>15%需重新测试 |
| 温度控制 | 50℃~80℃(黑板温度) | 精度±2℃,分辨率 ℃ | 温度超差>3℃影响降解速率 |
| 湿度控制 | 30%~98%RH | 湿度传感器精度±3%RH | 湿度超差>5%RH导致水解异常 |
| 参数 | 定义 | 选型建议 |
|---|---|---|
| 黑板温度 | 试样表面接收的等效温度 | 选±1℃精度,避免温度漂移 |
| 冷凝周期 | 模拟露水形成的湿度循环时间 | 选可调范围1~24小时 |
| 采样率 | 传感器数据采集频率 | 选≥1次/秒,确保动态响应 |
| 阶段 | 任务 | 验证要点 |
|---|---|---|
| 需求确认 | 明确试样类型、测试标准、预算 | 输出技术规格书 |
| 技术协议 | 约定参数偏差范围、验收标准、培训内容 | 重点标注安全条款 |
| 报价对比 | 对比3家以上厂商报价,核查配置清单(如灯管品牌、传感器型号) | 警惕低价陷阱(如使用国产灯管) |
| FAT/SAT | 工厂验收(FAT):空载运行72小时;现场验收(SAT):带载测试48小时 | 记录温度、湿度、辐照度曲线 |
| 计量校准 | 委托第三方机构(如中国计量院)校准辐照度、温度传感器 | 索要校准证书(有效期1年) |
| 厂商/型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 容积(L) | 控制精度 | 符合标准 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-UV800 | -20℃~80℃ | 30%~98%RH | 800 | ±1℃ | ASTM G154 | 远程监控、数据追溯 |
| 七台河HT-UV500 | -10℃~70℃ | 40%~95%RH | 500 | ±2℃ | ISO 4892-3 | 手动喷淋、基础报警 |
| 进口品牌Q-Lab | -40℃~100℃ | 20%~100%RH | 1200 | ± ℃ | ASTM/ISO/GB | 多语言界面、自动校准 |
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 | 预防措施 |
|---|---|---|---|
| 辐照度衰减>15% | 灯管老化(寿命约1600小时) | 更换灯管(如UVA-340) | 每500小时监测辐照度 |
| 温度波动>3℃ | 加热管接触不良或PID参数失调 | 检查加热管、重新整定PID | 每季度校准温度传感器 |
| 湿度显示异常 | 湿度传感器进水或干燥剂失效 | 更换传感器、更换干燥剂 | 每月检查干燥剂颜色(蓝色变粉) |
Q1:紫外老化试验箱能否替代自然暴露测试?
A:不能完全替代,但可缩短测试周期(如户外1年≈箱内500小时)。需结合自然暴露数据验证加速模型。
Q2:如何选择UVA-340和UVB-313灯管?
A:UVA-340模拟日光(295-400nm),适用于长期耐候性测试;UVB-313波长短(280-315nm),加速效果强,但可能过度损伤材料。
Q3:设备校准周期是多久?
A:辐照度、温度传感器每年校准1次,湿度传感器每半年检查1次(依据JJG 2050-2005)。
Q4:试样架材质对测试有影响吗?
A:有。铝合金试样架可能反射紫外线,建议使用惰性材料(如聚四氟乙烯)或黑色阳极氧化处理。
Q5:多因素耦合测试如何实现?
A:通过编程控制温湿度、辐照度、喷淋周期的交替循环(如ISO 4892-3中的Method A循环)。
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