UV噴淋耐候試驗機的常見標準包括但不限于以下這些:
ASTM G154:這是美國材料與試驗協會(ASTM)發布的標準,涉及使用熒光燈設備對非金屬材料進行紫外線曝露的測試方法。
ISO 4892-3:國際標準化組織(ISO)發布的標準,涉及塑料實驗室光源暴露方法的第三部分:熒光紫外燈。
GB/T 16422.3:中國國家標準,涉及塑料實驗室光源暴露試驗方法。
ISO 11507:國際標準化組織(ISO)發布的標準,涉及色漆和清漆——涂料的人工老化曝露測試——曝露于熒光紫外線燈管和水。
SAE J2020:美國汽車工程師協會(SAE)發布的標準,涉及使用熒光紫外/冷凝設備對汽車外飾件進行加速暴露測試。
IEC 61215:國際電工委員會(IEC)發布的標準,涉及地面用晶體硅光伏組件(PV)-設計鑒定和定型。
IEC 61345:國際電工委員會(IEC)發布的標準,涉及光伏組件(PV)紫外試驗。
BS 2782:英國標準,涉及第5部分540B方法(實驗室光源的暴露方法)。
JIS D 0205:日本工業標準(JIS)發布的標準,涉及汽車配件的老化測試方法。
DIN 53384:德國工業標準(DIN)發布的標準,涉及塑料的測試,人工老化和人造光暴露。
ASTM D4329:美國材料與試驗協會(ASTM)發布的標準,涉及塑料的光照/凝露環境暴露的標準規范。
顏色褪變:紫外線能破壞材料中的色素,導致顏色褪變或變黃,尤其對塑料、涂料和紡織品等材料影響顯著。
強度下降:紫外線會破壞聚合物材料的分子鏈,導致材料的機械強度下降,表現為脆化、龜裂等現象。
表面損傷:紫外線輻射可能引起材料表面龜裂、起泡或變質,影響材料的外觀和使用性能。
化學結構變化:長時間的UV輻射會導致材料中的化學鍵斷裂,引發氧化反應,使材料變得易碎、易斷裂。
性能衰減:在太陽能電池片的應用中,紫外線輻射可能導致電池片性能衰減,表現為功率輸出下降和光伏效率降低。
光穩定性變化:紫外線老化試驗可以評估材料的光穩定性,長時間暴露在陽光下的材料可能會發生氧化、褪色和磨損。
老化速度評估:通過對不同輻射時長的樣品進行分析,可以評估材料的老化速度,對比樣品在UV輻射前后的性能,如韌性、彈性、硬度等,分析老化過程中性能的衰退情況。
熱學性能變化:紫外線輻射可能引發材料的熱分解或熱學性能變化,尤其是塑料、橡膠等材料。
氧化程度變化:紫外線照射會加速材料的氧化過程,導致機械性能下降、顏色變化等。