Способ испытания на светостойкость полимерных материалов

 

СПОСОБ ИСПЬСТАНИЯ НА СВЕТОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, заключакяцийся в том, что на образец .материала периодически воздействуют излучением, спектр соответ1ствует солнечному, и определяют изменения параметров материала, по которым судят о светостойкости отличающийся тем, что, с целью повюаенкя экономичности и производительности, излучение создают с длительностью импульсов 0,11 ,, частотой следования импуль ,сов 0,1-10,0 Гц и плотностью мощности импульса 10 квант/с он.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (191 (11) Зс,59 01 < 17 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Р .СС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н IIBTOPCNOMV CBWIBTEABCTBV (211 3505251/25-28 (221 14.07.82 (46) 07.02.84. Бюл. Ф 5 (721 A.Ï. Александров, В. Н. Ганкин, В. В. Соколов, В. П. Лебедев и Л.Д. Стрелкова (711 институт прикладной физики

АН СССР (5с3) 629.199 (088. 8> (56) 1.Рэцби Б., Рабек Я. Фотодеструкция, фотоокйсление, фьтастабилнзация полимеров. И., "Мир", 1978, с. 573-576.

2.Авторское свидетельство СССР

9 428164, кл. 4 01 > 17/00, 1971 (прототип). 54)(57) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ HA CBETO=

СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВс, заключающийся в тсм, что на образец материала периодически воздействуют излучением, спектр которого соответ-! ствует солнечнсму, н определяют изменения параметров материала, по которым судят о светостойкости отличающийся тек, что, с целью повьыения экономичности и производительности, излучение создают с длительностью импульсов 0,11,0 мс, частотой следования импуль,сов 0,1 - 10,0 Гц и плотностью мощности импульса 10

10 квант/с-см.

1071948

ВНИКНИ Заказ 110/36

Тираж 823 Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул.Проектная, 4

Изобретение относится к испыта- тельной технике, а именно к способам испытания полимерных материалов.

Известен способ испытания на светостойкость полимерных материалов, заключающийся в том, что на образец материала постоянно воздействуют излучением, спектр которого соответствует солнечному, и определяют изменения параметров материала, по которым судят о светостойкости (13

Недостатком данного способа является его длительность, так как плотность мощности излучения лими- 15 тируется теплоотводом материала образца.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ испы- 2р тания на светостойкость полимерных материалов, заключающийся в том, что на образец материала периодически воздействуют излучением, спектр которого соответствует солнечному, вводя и выводя образец из зоны постоянно работающего источника излучения, и определяют изменения параметров материала, по которым судят о светостойкости С21

Недостатками известного способа являются низкая экономичность и большая длительность, так как источник излучения работает постоянно, при этом период времени воздействия излучения определяется используемым для перемещения образца приводом.

Целью изобретения является повышение экономичности и производительности способа. 40

Указанная цель достигается тем, что согласно способу испытания на светостойкость полимерных материалов, заключающемуся в том, что на образец материала периодически воз- 45 действуют излучением, спектр которого соответствует солнечному, и определяют изменения параметров материала, по которым судят о светостойкости, излучение создают им- 5р пульсно с длительностью импульсов

0,1-1,0 мс, частотой следования импульсов 0,1-10,0 Гц и плотностью

-MoyHocTH импульса 10 - 10 квант/с.см .

Способ основан на том, что экспериментально установлено наличие нелинейной зависимости времени старения полимеров от мощности воздействия световых импульсов при одной и той же средней плотности мсщности воздействующего излучения.

Так, при импульсном воздействии большей мощности излучения при одинаковой средней плотности мощности требуется меньшее время для достижения того же эффекта, чем при постоянном облучении.

Способ реализуется следующим образом.

Импульсный источник света устанавливается в режиме работы с плотностью мощности импульса в интервале 10 — 1У квант/санси при длитель@ л

Е ности импульсов в интервале 0,1

1,0 мс. Частоты следования импульсов задают в интервале 0,1 - 10 Гц, что связано с выбором плотности мощности импульса и длительности воздействующих импульсов. Меньшая частота следования импульсов (0,1 Гц) выбирается для импульсов с плотностью мощности и длитель ностью, близкими к указанным верхним пределам этих параметров. Наибольшая же частота следования импульсов 10 Гц) выбирается для импульсов с. плотностью мощности и длительностью, близкими к указанным нижним пределам этих параметров.

При длительности импульсов 0,11,0 мс верхние пределы плотности мощности в импульсе и частоты следования определяются из условия обеспечения теплоотвода от освещаемой области, а нижние пределы этих же параметров — из условия сокращения времени испытаний.

Пример. Образцы пленки поливинилхлорида марки С-55 тслщиной

0,1 мм закрепляют в держателе и устанавливают вокруг импульсного источника света (например лампы

ИФП-1200-2, заключенной в камеру иэ пирексового стекла). Режим работы лампы следующий: плотность мощности: импульса составляет 3 10 квант/с см при длительности импульсов 0,3 мс.

Частоту следования импульсов выбирают 1 Гц, т.е. средняя плотность мощности воздействующего излучения равна б 10 квант/с см.

О светостойкости судят по времени старения пленки поливинилхлорида (до интенсивного ее окрашивания) в указанном режиме (120 ч) .

Изобретение за счет выбранных режимов излучения в 2-2,5 раза повышает производительность и экономичность способа.

Способ испытания на светостойкость полимерных материалов Способ испытания на светостойкость полимерных материалов 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам контроля качества непроводящих покрытий на металлах, и может быть использовано в машиностроении, химической, электротехнической и электронной промышленности

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх