在加速老化測試中,水通常是最難加速的因素。在試驗機中,你讓水停在麵板上的速度不會(hui) 比現實世界中的“更快”。由於(yu) 室外的許多材料每天有8至12個(ge) 小時的潮濕狀態,因此在許多情況下,為(wei) 了與(yu) 現實環境條件相關(guan) ,加速測試需要模擬水滲透到材料同樣的深度 - 這意味著它必須要有很長一段時間的潮濕。
我們(men) 可用於(yu) 加速水的影響的一種方法是提高水的溫度。隨著溫度的升高,空氣可以容納更多的水蒸氣,這使得材料可以吸收更多的水。由於(yu) 冷凝是由熱水蒸氣形成的,因此水的溫度很容易控製,並且箱體(ti) 溫度可以達到高達60℃。相反,很難在或紫外老化試驗機中進行噴淋步驟,同時保持高的樣品溫度,這就是為(wei) 什麽(me) 噴淋比冷凝更難使材料水吸收的原因。
但是,冷凝步驟有“多濕”?很難真正了解冷凝到底有多濕,因為(wei) 它不像水噴淋那麽(me) 容易觀察。圖1示出了一組七張圖片,展示了冷凝步驟的第一個(ge) 小時的潮濕。

一旦所有的初始液滴都從(cong) 樣品上流下,循環就會(hui) 重複,形成小液滴,該等液滴變大,然後大液滴從(cong) 樣品流出。 在進入冷凝循環20分鍾或更長時間,樣品被水覆蓋,並且在4小時的過程中,不斷形成冷凝水並從(cong) 樣品上滴下。
大多數人都會(hui) 認為(wei) 冷凝步驟中的樣品僅(jin) 暴露在少量水中。 實際上,超過四小時後,冷凝步驟不僅(jin) 提供幾乎連續的水暴露,而且還提高飽和空氣的溫度,使樣品暴露於(yu) 更多的水蒸氣中。除了您在測試厚絕緣材料, QUV試驗機中的高溫冷凝就是在老化試驗中加速水吸收的較佳方法。
QUV紫外光老化試驗箱,氙燈老化試驗箱和Q-FOG循環腐蝕試驗箱均具有測量和控製溫度的方法,包含黑板溫度計(BPT)和試驗箱箱體(ti) 溫度(CAT)傳(chuan) 感器。可靠的試驗結果取決(jue) 於(yu) 這些設備的準確校準。
測量和控製Q-LAB耐候老化試驗箱和Q-FOG腐蝕試驗箱中溫度的很多傳(chuan) 感器都可以使用標準參考溫度計和絕緣水容器校準。這些傳(chuan) 感器包括:

然而,不能使用標準參考溫度計來校準Q-SUN氙燈試驗箱中所使用的非絕緣黑板(BP,也稱為(wei) 黑板)或絕緣黑板(IBP,也稱為(wei) 黑標)的溫度,因為(wei) 它們(men) 主要通過吸收紫外(UV)、可見和紅外(IR)光的方式得到熱量並通過與(yu) 試驗箱空氣之間的對流傳(chuan) 熱喪(sang) 失熱量。因此,想要正確校準,必須用自身為(wei) 黑板傳(chuan) 感器且已經校準包含輻射熱和在空氣中對流冷卻影響的特殊校準溫度計UC202或CT202對Q-SUN BP或IBP進行校準。傳(chuan) 感器不需要這樣做,因為(wei) 試驗箱空氣傳(chuan) 感器及濕球/幹球溫度計並未暴露在來自光源的任何輻射熱量中。