紫外线老化箱通过模拟自然环境中紫外线(UV)辐射、温度、湿度等综合作用,加速材料的老化过程,以评估其耐候性。其核心机制包括:
紫外线辐射
采用特定波长的UV灯(如UVA-340、UVB-313),模拟太阳光谱中导致材料老化的短波紫外线。
辐照度可编程控制,符合ISO 4892-3:2020、ASTM G154-23等标准。
温湿度协同作用
温度范围通常为50°C~100°C,湿度通过冷凝水或喷淋系统控制(如ASTM D4329标准)。
湿热循环加速材料表面化学反应(如氧化、水解)。
老化加速机制
紫外线引发材料分子链断裂(如聚合物降解)。
温度升高降低分子活化能,加速反应速率。
湿度促进污染物渗透及微生物侵蚀。
| 参数类型 | 技术指标(2023年主流设备) | 标准依据 |
|---|---|---|
| 光源类型 | UVA-340(315-400nm)、UVB-313(280-315nm) | ISO 9000、IEC 60068-2- |
| 辐照度 | 0.35~1.0 W/m²·nm(可调) | ASTM G151-23 |
| 温度控制 | ±3°C精度,支持程序升温/降温 | IEC 60068-3-5 |
| 湿度控制 | 相对湿度50%~95%(冷凝法) | ISO 4892-1:2016 |
| 测试周期 | 200~3000小时(可编程) | GB/T 16422.3-2014 |