硫化橡胶人工气候老化试验方法
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橡胶老化与橡胶热老化试验标准老化是橡胶性能受损的主要原因之一。
由于产品的配方和使用条件各异,老化历程快慢不一,所以,需要通过老化试验来测定和评价,以评定橡胶老化的程度及其对性能的影响。
老化试验就是在外部条件下,经过一定时间后,考核橡胶性能前后变化(一般是性能下降或劣化)化的试验方法及所用的测试手段。
常用的橡胶老化试验方法和有关装置如下。
自然老化试验橡胶试片在拉伸状态下,放置在室外自然环境中,经长时间日晒雨淋后,观察、测定和比较前后的性能变化。
这种方法虽逼真度高,对实际状况的模拟性强,但往往费时太长,一般作为辅助参考是合适的,但要在短时间内完成测试,得出结论是不可能的。
2.加速老化试验为了在较短时间内得到老化试验数据,有必要采用加速型的老化试验,即强化试验条件,加快老化进程,大幅度缩短测试周期,较快地获得测试结果一老化数据。
这类试验项目有:1.烘箱加热老化试验简称热老化试验,是目前应用最广的方法。
所用的测试设备是加热烘箱。
加热温度(常用为70和100c【=)和时间(常用为72、144 h)可以设定。
试片悬挂在箱内的回转片架上。
试验结束后,取出试片,测定其性能,并与老化前数据进行对比,计算老化系数,衡量其减损程度。
例如,某胶料热老化前的拉伸强度为20 MPa,热老化后降为12 MPa,则老化系数为0.6.2.天候老化试验模拟在室外使用时的环境条件,对试样进行箱内的加速老化试验。
试验装置能再现实际使用中遇到的气候条件,如光晒(以灯光照射代替)、雨淋(以喷水代替)所以,在仿真、模拟条件下的加速老化试验光源采用紫外光或碳弧灯。
试验时间可在101000 h内调节。
试验结束后除进行物理性能测定外,还需观察其表面龟裂状况。
3.臭氧老化试验用来考察臭氧对橡胶的损害程度。
试验装置是密闭的臭氧老化箱。
内有臭氧发生器,通过水银灯产生一定浓度的臭氧。
试片试验时接受一定的的拉伸变形。
经一定时间后观察试样表面裂纹深度,判断胶料的抗臭氧水平。
《硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法》目的及意义
GB T12831--91《硫化橡胶人工气候(筑灯) 老化试验方法》已于1992年4月1日正式实施。
本标准是以1S04665/3-1987《碗化橡胶一耐候性-一一第3部分: 人工光源曝露法》为主要技术依据,同时参考国内外有关的技术标准,并通过对标准中的主要技术条件作了充分的验证试验,结合国情而制订出来的。
为更好实施本标准下面就将本标准的主要内容作一简要说明。
一、目的意义
硫化橡胶和其它高分子材料在自然环境中使用或存放时,会受到光、热、氧、水份及其它因素的作用而发生老化。
人们为了考验或评价硫化橡胶和其它高分子材料的耐候性,往往将这些材料置于自然大气中进行老化试验。
虽然在自然大气中试验的结果比较可靠,但因老化速度慢,时间较长,加之气候变化无常,虱现性差,所以无法满足科研、生产的要求。
人工气候老化试验的方法就是为克服上述缺点而研制设计的。
它既能快速获得老化的数据,又能得到可靠的试验结果。
本标准是以氙灯为光源的人工气候老化试验方法。
试验是将硫化橡胶试样置于模报和强化自然界的光、热、空气、温度、湿度和降雨等主要老化因素的环境中,以加速硫化橡胶的老化,快速炎取近似于自然气候老化的试验结果,通过观测试样性能的变化,从而评价橡胶的耐气候性能。
关键词:氙灯耐候老化试验箱,氙灯老化实验室,臭氧老化试验箱东莞环仪仪器科技有限公司氙灯耐候老化试验箱参考文献。
橡胶力学性能测试标准(总7页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除序号标准号 :发布年份标准名称(仅供参考)1 GB 1683-1981 硫化橡胶恒定形变压缩永久变形的测定方法2 GB 1686-1985 硫化橡胶伸张时的有效弹性和滞后损失试验方法3 GB 1689-1982 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)4 GB 532-1989 硫化橡胶与织物粘合强度的测定5 GB 5602-1985 硫化橡胶多次压缩试验方法6 GB 6028-1985 硫化橡胶中聚合物的鉴定裂解气相色谱法7 GB 7535-1987 硫化橡胶分类分类系统的说明8 GB/T 11206-1989 硫化橡胶老化表面龟裂试验方法9 GB/T 11208-1989 硫化橡胶滑动磨耗的测定10 GB/T 11210-1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定11 GB/T 11211-1989 硫化橡胶与金属粘合强度测定方法拉伸法12 GB/T 1232.1-2000 未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定第1部分:门尼粘度的测定13 GB/T 12585-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶橡胶片材和橡胶涂覆织物挥发性液体透过速率的测定(质量法)14 GB/T 12829-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定15 GB/T 12830-1991 硫化橡胶与金属粘合剪切强度测定方法四板法16 GB/T 12831-1991 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法17 GB/T 12834-2001 硫化橡胶性能优选等级18 GB/T 13248-1991 硫化橡胶中锰含量的测定高碘酸钠光度法19 GB/T 13249-1991 硫化橡胶中橡胶含量的测定管式炉热解法20 GB/T 13250-1991 硫化橡胶中总硫量的测定过氧化钠熔融法21 GB/T 13642-1992 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法22 GB/T 13643-1992 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛的测定环状试样23 GB/T 13644-1992 硫化橡胶中镁含量的测定 CYDTA滴定法24 GB/T 13645-1992 硫化橡胶中钙含量的测定EGTA滴定法25 GB/T 13934-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶屈挠龟裂和裂口增长的测定(德墨西亚型)26 GB/T 13935-1992 硫化橡胶裂口增长的测定27 GB/T 13936-1992 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法28 GB/T 13937-1992 分级用硫化橡胶动态性能的测定强迫正弦剪切应变法29 GB/T 13938-1992 硫化橡胶自然贮存老化试验方法30 GB/T 13939-1992 硫化橡胶热氧老化试验方法管式仪法31 GB/T 14834-1993 硫化橡胶与金属粘附性及对金属腐蚀作用的测定32 GB/T 14835-1993 硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法33 GB/T 14836-1993 硫化橡胶灰分的定性分析34 GB/T 15254-1994 硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验35 GB/T 15255-1994 硫化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法36 GB/T 15256-1994 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)37 GB/T 15584-1995 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第一部分:基本原理38 GB/T 15905-1995 硫化橡胶湿热老化试验方法39 GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法40 GB/T 16586-1996 硫化橡胶与钢丝帘线粘合强度的测定41 GB/T 16589-1996 硫化橡胶分类橡胶材料42 GB/T 1681-1991 硫化橡胶回弹性的测定43 GB/T 1682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定单试样法44 GB/T 1684-1985 硫化橡胶短时间静压缩试验方法45 GB/T 1685-1982(1989) 硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定46 GB/T 1687-1993 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第2部分:压缩屈挠试验47 GB/T 1688-1986 硫化橡胶伸张疲劳的测定48 GB/T 1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机)49 GB/T 1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法50 GB/T 1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定51 GB/T 1693-1981(1989) 硫化橡胶工频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法52 GB/T 1693-2007 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法53 GB/T 1694-1981(1989) 硫化橡胶高频介电常数和介质损耗角正切值的测定方法54 GB/T 1695-2005 硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法55 GB/T 16996-1997 硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评定56 GB/T 17782-1999 硫化橡胶压力空气热老化试验方法57 GB/T 17783-1999 硫化橡胶样品和试样的制备化学试验58 GB/T 18864-2002 硫化橡胶工业用抗静电和导电产品电阻极限范围59 GB/T 19208-2003 硫化橡胶粉60 GB/T 19242-2003 硫化橡胶在压缩或剪切状态下蠕变的测定61 GB/T 19243-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与有机材料接触污染的试验方法62 GB/T 20028-2005 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼鸟斯图推算寿命和最高使用温度63 GB/T 2439-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定64 GB/T 2942-1991 硫化橡胶与织物帘线粘合强度的测定 H 抽出法65 GB/T 3511-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶直接自然气候老化试验方法66 GB/T 3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验67 GB/T 3513-2001 硫化橡胶与单根钢丝粘合力的测定抽出法68 GB/T 3514-1992 硫化橡胶中游离硫含量的测定亚硫酸钠法69 GB/T 4497-1984 硫化橡胶全硫含量的测定氧瓶燃烧法70 GB/T 4499-1997 硫化橡胶中防老剂的测定薄层色谱法71 GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定72 GB/T 529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)73 GB/T 532-1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定74 GB/T 533-1991 硫化橡胶密度的测定75 GB/T 5723-1993 硫化橡胶或热塑性橡胶试验用试样和制品尺寸的测定76 GB/T 6029-1996 硫化橡胶中促进剂的检定薄层色谱法77 GB/T 6030-1985 硫化橡胶中炭黑分散度的测定显微照相法78 GB/T 6031-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD)79 GB/T 6033-1985 硫化橡胶赵氏及邵坡尔硬度试验方法80 GB/T 6034-1985 硫化橡胶压缩耐寒系数的测定81 GB/T 6035-1985 硫化橡胶拉伸耐寒系数的测定82 GB/T 6036-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶低温刚性的测定(吉门试验)83 GB/T 6037-1985 硫化橡胶高温拉伸强度和扯断伸长率的测定84 GB/T 7755-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶透气性的测定85 GB/T 7756-1987 硫化橡胶透气性的测定恒压法86 GB/T 7757-1993 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力应变性能的测定87 GB/T 7758-2002 硫化橡胶低温性能的测定温度回缩法(TR试验)88 GB/T 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定89 GB/T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法90 GB/T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验91 GB/T 7763-1987 硫化橡胶溶胀指数测定方法92 GB/T 9865.1-1996 硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分:物理试验93 GB/T 9867-1988 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)94 GB/T 9870.1-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶动态性能的测定第1部分:通则95 GB/T 9871-1988 硫化橡胶老化性能的测定(拉伸应力松弛试验)1. 吴晓辉, ASTM D638 Tensile Testing of Plastics,ISO 527. 2008.2. 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GB-T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离. 101. GB-T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验.102. GB-T 8170-1987 中华人民共和国国家标准数值修约规则. 1987.103. GB-T 8826-2003 防老剂 RD.104. GB-T 8828-2003 防老剂 4010NA.105. GB-T 9865.1-1996 硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分物理试验. 106. 李鹏, GB-T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法. 1988.107. 汤龙臣, GB-T 10808-2006 高聚物多孔弹性弹性材料撕裂强度的测定. 2006.108. GB-T 11407-2003 硫化促进剂M.109. GB-T 11408-2003 硫化促进剂DM.110. GB-T 11409.1-95 橡胶防老剂、硫化促进剂熔点测定方法.111. GB-T 11409.2-95 橡胶防老剂、硫化促进剂结晶点测定方法.112. GB-T 11409.3-2003 橡胶防老剂、硫化促进剂软化点的测定.113. GB-T 11409.6-2003 橡胶防老剂、硫化促进剂表观密度的测定.114. GB-T 12585-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶橡胶片材和橡胶涂覆织物挥发性液体透过速率的测定(质量法).115. GB-T 12829-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶小试样(德尔夫特试样)撕裂强度的测定. 116. GB-T 12830-1991 硫化橡胶与金属粘合剪切强度测定方法四板法.117. GB-T 12831-1991 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法.118. GB-T 12833-2006 橡胶和塑料撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析.119. GB-T 12834-2001 硫化橡胶性能优选等级.120. GB-T 13248-1991 硫化橡胶中锰含量的测定高碘酸钠光度法.121. GB-T 13249-1991 硫化橡胶中橡胶含量的测定管式炉热解法.122. GB-T 13250-1991 硫化橡胶中总硫量的测定过氧化钠熔融法.123. GB-T 13642-1992 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法.124. GB-T 13643-1992 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛的测定环状试样.125. GB-T 13644-1992 硫化橡胶中镁含量的测定 CYDTA滴定法.126. GB-T 13645-1992 硫化橡胶中钙含量的测定EGTA滴定法.127. GB-T 13934-1992 硫化橡胶裂口增长的测定. 化工行业标准汇编橡胶物理和化学试验方法 1997, 1992.128. GB-T 13934-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶屈挠龟裂和裂口增长的测定(德墨西亚型). 129. GB-T 13935-1992 硫化橡胶裂口增长的测定.130. GB-T 13935-1992 硫化橡胶裂口增长的测定. 1992.131. GB-T 13936-1992 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法.132. GB-T 13937-1992 分级用硫化橡胶动态性能的测定强迫正弦剪切应变法.133. GB-T 13938-1992 硫化橡胶自然贮存老化试验方法.134. GB-T 13939-1992 硫化橡胶热氧老化试验方法管式仪法.135. GB-T 14647-1993 氯丁橡胶 CR121.136. GB-T 14834-1993 硫化橡胶与金属粘附性及对金属腐蚀作用的测定.137. GB-T 14835-1993 硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法.138. GB-T 14836-1993 硫化橡胶灰分的定性分析.139. GB-T 15254-1994 硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验.140. GB-T 15255-1994 硫化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法.141. GB-T 15256-1994 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法).142. GB-T 15584-1995 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第1部分:基本原理. 1995.143. GB-T 15584-1995 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第一部分基本原理. 144. GB-T 15905-1995 硫化橡胶湿热老化试验方法.145. GB-T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)实验方法.146. GB-T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法.147. GB-T 16586-1996 硫化橡胶与钢丝帘线粘合强度的测定.148. GB-T 16589-1996 硫化橡胶分类橡胶材料.149. GB-T 16996-1997 硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评定.150. GB-T 17782-1999 硫化橡胶压力空气热老化试验方法.151. GB-T 17783-1999 硫化橡胶样品和试样的制备化学试验.152. GB-T 18864-2002 硫化橡胶工业用抗静电和导电产品电阻极限范围.153. GB-T 19208-2003 硫化橡胶粉.154. GB-T 19242-2003 硫化橡胶在压缩或剪切状态下蠕变的测定.155. GB-T 19243-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与有机材料接触污染的试验方法.156. GB-T 20028-2005 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼鸟斯图推算寿命和最高使用温度. 157. GBZ 147-2002 X射线防护材料衰减性能的测定.158. GJB 130.6-86 胶接铝蜂窝夹层结构和芯子平面剪切试验方法Test method for flatwise shear properties of adhesive-bonded aluminum honeycomb-sandwich structure and core1986.159. 孙业斌, GJB 150.1-86 军用设备环境试验方法.160. GJB 446-88 胶粘剂90°剥离强度试验方法(金属与金属)Test method for 90° peel strength of adhesiv es (metal to metal). 1988.161. GJB 标准名称.162. HB 5426-89 胶接耐久性评定用多节点剥离试验方法. 1989.163. HG 2369-1992 橡胶塑料拉力机技术条件.164. HG-T 2096-2006 硫化促进剂CBS.165. HG-T 2344-1992 硫化促进剂 TETD (二硫化四乙基秋兰姆).166. 程绍杨, HG-T 2729-1995 硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定滑动法. 1995.167. HG-T 3644-1999 防老剂4020.168. ISO 2782-1977 硫化橡胶——透气性的测定——恒压法. 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《硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法》的试验条件(上)试验条件主要包括光源的辐射强度,试验环境的温度、湿度和降雨量等项。
为了模拟试验,故试验条件宜接近于实际使用的环境条件。
为了强化试验,故试验条件又必需严酷一些。
1.辐射强度
光源的辐射强度是以自然界的阳光到达地面的辐照度为依据的。
本标准规定的辐照度是采纳ISO和英、德等国家标准规定的。
即规定试样表面应受到波长在300~890nm范围内的辐照度为1000土200w/m",低于300nm的辐照度应不大于1W/m'。
辐照度的变化不应大于土10%。
辐照度可用积算照度计和辐射计进行测定,也可用其他物质标谁(如蓝色羊毛标准)来确定可采用连续测定法,也可采用间断测定法。
2.黑板温度
试验温度一般应以试样在户外环境使用时其表面受光照后所能达到的最高温度为依或比该温度稍高一些。
黑板温度是表示据,试样表面可能达到的最高温度。
本标准结合国情采纳ISO规定的黑板温度为试验温度。
另还提出了可供选择的黑板温度,即55土3C。
如63土3C,45土3C 等,给特殊需要者选用。
但如果黑板温度选择过高,可能会强化热氧因素的作用,使模拟光老化的真实性变差,失去了人工气候试验的目的。
关键词:氙灯耐候老化试验箱,氙灯老化实验室,臭氧老化试验箱东莞环仪仪器科技有限公司氙灯耐候老化试验箱参考文献。
橡胶老化研究的方法在早期的老化研究中主要用吸氧量来表征橡胶老化的速度和程度。
该方法有一定的优点,但也存在很大的缺陷,胶料的氧化速度很低,是可以说明它的耐热老化性很好,但氧化速度很高并不能说明胶料的耐老化性很差,这是因为不同胶料发生氧化反应的机理不同,相同摩尔量的胶料消耗氧的量不同。
某宏观表现为有些胶料在一定条件下吸收了相对较多的氧气,但胶料的物理机械性能变化并不显著。
大约在2O世纪2O年代前后,人们开始重视橡胶物理机械性能变化规律的研究。
就在此时吉尔(Gerr)烘箱问世,产生烘箱加速老化方法,同时又有氧弹加速老化和空气弹加速老化方法的出现。
经过Schoch等人长时间的人工加速老化与实际自然老化研究表明,烘箱加速老化与实际自然老化最接近,因此橡胶加速老化研究多以提高烘箱温度的加速老化方法为主。
1、橡胶老化的性能变化与评价方法由于橡胶老化的复杂性、试验和测试手段的限制,人们对老化规律的认识有一定的片面性和反复性,加之要与自然老化相对照,试验周期较长,所以在耐老化性评定方面特别是在定量计算上的研究,在2O世纪5O年代以前的进展是相当缓慢的。
在5O年以前主要是研究橡胶在非受力状态下的老化,测定的性能为拉伸强度S、扯断伸长率E、定伸应力M、抗张积SE、硬度H等。
由于橡胶密封零件在航空航天等现代工业技术中的广泛应用,橡胶在受力状态下的老化引起人们的特别重视,因此在近3O年里对橡胶应力松驰和压缩水久变形的研究较多,而且橡胶老化程度与测试数据相符。
Thomas S.Gates等人认为运用人工加速老化的方法研究材料性能指标的变化规律,对于新材料的筛选和制品长期老化性的评定有重要的指导性。
李咏今也强调运用橡胶老化性能变化的基本规律解决一些实际问题,他认为只有认识和掌握了橡胶热氧老化性能变化的一些基本规律,才能建立橡胶性能变化或制品寿命的快速预测方法;才能正确地评定硫化橡胶的耐热老化性;才能在试验室里研究硫化橡胶在常温下的化学变化行为。
橡胶和橡胶制品在储存和使用过程中,由于物理、化学、生物作用,导致其使用性能逐渐降低,甚至失去使用价值,这种现象叫做老化。
橡胶老化性能的好坏直接影响橡胶产品的使用寿命,因此研究橡
胶产品的可靠性具有重要的意义。
橡胶及橡胶制品的可靠性试验,也
称老化试验,按试验条件可分为两类。
一、自然老化试验:
自然老化试验方法,一般分为大气静态老化试验、大气加速老化
试验、自然储存老化试验、自然介质老化试验和自然生物老化试验等,虽然可获得比较可靠的试验结果,方法简便,但老化速度缓慢,试验
周期长,不能及时满足科研与生产的需要。
二、人工加速老化试验:
包括热老化、臭氧老化、光老化、人工气候老化、光臭氧老化、
生物老化,它是生产和科研中常用的老化方法。
下面我们主要讲下人
工加速老化试验中的热空气老化试验和臭氧老化试验。
1、热空气老化试验
热空气老化试验是一种最普通的热氧化试验,它是将橡胶试样置
于常压和规定温度的热空气作用下,经一定时间,测定其物理机械性
能的变化。
2、臭氧老化试验
由于臭氧的化学活性比氧高的多,所以对橡胶制品的老化性更强,使分子链断裂,并在应力作用下其表面产生裂纹,导致橡胶失去使用
价值。
橡胶老化测试的流程详解Rubber aging testing is an important process to assess the durability and reliability of rubber materials. 橡胶老化测试是评估橡胶材料耐久性和可靠性的重要过程。
It is essential for various industries such as automotive, aerospace, and construction, where rubber components are used in critical applications. 这对于汽车、航空航天和建筑等各种行业至关重要,在这些行业中,橡胶组件被用于关键应用。
The process of rubber aging testing involves subjecting rubber samples to controlled environmental conditions such as heat, ozone, and UV radiation over a period of time. 橡胶老化测试的过程包括在一段时间内将橡胶样品置于受控的环境条件下,如热、臭氧和紫外线辐射。
This helps to simulate the effects of natural aging on the rubber material and allows for the evaluation of its properties over time. 这有助于模拟橡胶材料在自然老化过程中的影响,并允许随着时间的推移评估其性能。
One of the key aspects of rubber aging testing is the selection of appropriate test methods and standards. 橡胶老化测试的一个关键方面是选择合适的测试方法和标准。
橡胶材料热空气加速老化试验的方法橡胶材料热空气加速老化试验的方法橡胶材料及其制品由于独特的性能,已广泛应用于生产的各个领域。
橡胶材料作为一种高分子材料,通病是易老化,在使用及贮存过程中,其性能会随着时间的增加而逐渐下降,甚至丧失使用性能。
自从20世纪60年代报道了橡胶制品在使用过程中因老化现象而造成了巨大的经济损失后,人们广泛开展了自然老化和加速老化方法研究。
自然条件下橡胶的老化通常需要几年的时间,因此利用加速老化方法以进行橡胶材料的老化性能研究成为一种切实可行的办法。
在加速老化试验方法研究方面,先后出现了烘箱加速老化试验、氧弹加速老化试验、空气弹加速老化试验、人工气候加速老化试验、湿热老化试验、臭氧加速老化试验、盐雾腐蚀试验、人工抗霉试验等。
烘箱加速老化试验和湿热老化试验是人们最为常见的2种加速老化试验方法。
国外曾有人设想利用反应机理和分子结构参数模拟橡胶的贮存老化试验。
从理论上讲,这是一个很有希望的发展方向,目前这种方法还存在较多困难。
下面我们分析一下热空气加速老化试验热空气加速老化试验橡胶材料在贮存条件下主要是热氧老化,其作用机制是热的作用讲加速橡胶材料交联、降解等化学变化,宏观表现为物理机械性能改变,某些性能与老化时间呈单一变化关系,如扯断延长率,应力松弛系数,压缩变形率。
按照性能与老化时间关系的经验式,可求得性能变化速率常数(K)。
在一定温度范围内,速率常数与热力学温度的关系符合Arrhenius方程。
对试验数据进行统计计算,可预算实际条件下的橡胶材料贮存性能和使用性能,20世纪20年代,烘箱问世,产生了热空气加速老化试验方法(又名烘箱加速老化试验方法)。
这种方法是将试验样品悬挂在给定条件(如温度、风速等)的热老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一定方法。
利用这种方法还可对比各种防老剂效能及估算某高分子材料的贮存期和使用寿命。
该方法遵循下列原则:当加速老化的外部因素为最大值时,老化的物理化学过程应与在真是的贮存和使用条件下所进行的过程相同。
六大老化试验分析:热老化性能试验、温湿老化试验、臭氧老化试验等高分子材料在加工、贮存和使用过程中, 在光、热、水、化学与生物侵蚀等内外因素的综合作用下会发生老化降解,导致性能下降。
因此,通过老化试验来评估在现实使用条件下材料的稳定性,耐候性非常重要。
热老化性能试验在常压和规定温度的热空气作用下,使材料经过一定时间后测定其某项或某几项性能指标。
根据相同或不同温度条件下各周期性能指标变化的情况,判断材料的热稳定性,推算贮存期和使用期。
相关测试标准GB/T 7141 塑料老化试验方法GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶加热老化和耐热试验ASTM D5510 Heat Aging of Oxidatively Degradable PlasticsJIS K 6257 硫化橡胶和热塑性橡胶热老化性能测定温湿老化试验在大气环境下,温度(热)和湿度(水分)都会导致高分子材料的老化。
湿热老化试验通过模拟温度和湿度环境对高分子材料进行加速老化,以评估材料在应用过程中的耐温度和湿度的老化性能。
相关测试标准GB/T 2423.3:试验Cab: 恒定湿热试验GB/T 2423.4:试验Db: 交变湿热试验GB/T 15905 硫化橡胶湿热老化试验方法GB/T 2573 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法臭氧老化试验臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,特别是对含双键的橡胶材料,有极强的破坏能力。
臭氧老化的试验方法,就是将橡胶试样在静态或动态应变条件下置于含一定浓度的臭氧和温、湿度的环境中曝露,观测试样性状的变化,以评价橡胶的耐臭氧老化性能,并以此为依据制定积极的防护措施。
相关测试标准GB/T13642 硫化橡胶耐臭氧老化动态拉伸试验法GB/T 7762 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验GB/T 24134 橡胶和塑料软管静态条件下耐臭氧性能的评价JIS K 6259 加硫橡胶或热塑性橡胶-耐臭氧劣化的试验方法氙弧灯老化试验利用惰性气体氙在超高电压下原子被激发电离放电产生弧光来模拟自然条件下劣化的再现性试验。
硫化橡胶人工气候老化试验方法
本标准规定了以荧光紫外灯和冷凝装置模拟天然气候的太阳紫外光、温度和冷凝水等老化因素的一种人工气候老化试验方法。
本标准适用于硫化橡胶在紫外光照和冷凝作用交替条件下暴露的耐候性试验。
1、引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
紫外老化试验箱采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV 段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
GB 250-84 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105 A02:1984)
GB/T 528-92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定
GB 730-86 耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准(idt ISO 105 B:1984)
GB 2941-91 橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间(eqv ISO 471:1983 ISO 1826:1981)
GB/T 9865.1-1996 硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分:物理试验(idt ISO 4661-1:1986)
GB/T 12831-91 硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法(neq ISO 4665-3:1987)
GB/T 14835-93 硫化橡胶在玻璃下耐阳光曝露试验方法(neq ISO 4665-2:1985)
2、方法提要
硫化橡胶暴露在紫外光、温度和冷凝等老化因素的环境中,按规定的时间检测试样性能的变化,从而评价硫化橡胶的耐候性。
3、试验装置
3.1 紫外老化试验箱试验箱
紫外老化试验箱工作室安装两排每排4支荧光灯,设有加热水槽、试样架、黑板温度计、控制和指示工作时间和温度的装置。
3.2 荧光灯
荧光灯分为UV-A、UV-B、UV-C、UV-D和UV-E五种类型,各种类型的荧光灯出现最大峰值辐射的波长不同。
除非另有规定,一般使用UV-B灯。
荧光灯光能量输出随使用时间而逐步衰减,为了减少荧光能量衰减造成对试验的影响,在8支荧光灯中每隔1/4的荧光灯寿命时间,在每排由一支新灯管换一支旧灯。
其国家技术监督局1996-10-28 批准
3.3 试样架
试样架是由框式基架,衬垫板和伸张弹簧组成。
框式基架和衬垫板是由铝合金材料制成。
3.4 黑板温度计
黑板温度计由75㎜×10㎜×2.5㎜的黑色铝板联接温度传感器组成。
它应该在暴露中心范围,使它尽可能反映出试验温度。
3.5 测定辐射量的仪器和标准物质
根据条件和需要,可选用辐射量测定仪或标准物质来测定试样接受的光能量。
3.5.1 辐射量测定仪
辐射量测定仪有积算照度计和辐射计。
3.5.2 标准物质
蓝色羊毛标准应按GB 730的有关规定;灰色标准样卡应按GB 250的有关规定。
4、试样
4.1 试样制备应按GB/T 9865的有关规定。
4.2 试样的形状规格根据评价指标和相应测试标准的要求确定,如测试拉伸性能的试样应按GB/T 528规定。
4.3 试样数量根据检测项目次数确定,每项每次检测的有效试样一般不少于3个。
4.4 测定颜色变化的试样应按GB/T 12831中6.2的规定。
5、紫外老化试验箱试验条件
5.1 试验循环时间一般规定为4h紫外光暴露接着4h冷凝。
如果需要可采用8h紫外光暴露接着4h冷凝。
5.2 紫外光暴露温度一般规定为(50±3)℃。
根据材料的特性和应用环境可选用(60±3)℃或其他温度。
5.3 冷凝温度一般规定为(50±3)℃。
5.4 紫外光暴露期间,选用热空气供给试验箱的平衡温度应该保持在±3℃之内。
5.5 冷凝暴露期间,选用水槽中热水的平衡温度应该保持在±3℃之内。
5.6 供给水槽的用水可以使用蒸馏水、去离子水或可饮用的自来水。
5.7 试样表面与灯平面最近距离为50㎜且相平行。
5.8 试样表面所接受的280~400nm波长范围的辐照度通常不能大于50W/㎡,且不应有低于270nm波长的辐射。
5.9 为了便于检查和结束试验,暴露试验时间一般规定为24h的倍数、7d或7d的倍数。
6、试验过程
6.1 试样安装
试样按自由状态安装在试样架上,试样的暴露表面朝向灯。
当试样完全没有装满架时要用空白板填满剩下的空位,以保持箱内的试验条件稳定。
在暴露期间定期调换暴露区中央和暴露区边缘的试样位置,以减少不均匀的暴露。
6.2 暴露试验
启动试验箱,调好规定的试验条件,并记录开始暴露时间,在整个暴露期间要保持规定的试验条件恒定。
6.3 紫外光辐射量的测定
6.3.1 仪器测定辐射量
定期将紫外光积算照度计或辐射计放在暴露试样架侧旁直接测定接受紫外光的辐射量。
6.3.2 蓝色羊毛标准测定辐射量
使用蓝色羊毛标准测定辐射量的方法见附录A。
6.4 检测试样
按规定的暴露时间或辐射量从试验箱中取出试样进行各项性能的测定。
6.4.1 力学性能测定
力学性能应根据使用要求选取,一般选用试样拉伸性能变化作指标。
试样测定前应按GB 2941规定的进行环境调节,然后按相应测试标准的要求进行测定。
6.4.2 颜色变化的评定
评定试样老化后的表面颜色变化按直观目测或仪器测定法有关标准规定进行。
7、试验结束
试样暴露试验的结果可用试样暴露至某一时间或某一辐射量(J/㎡)时的性能变化率表示,也可用试样性能变化至某一规定值所需的暴露时间或辐射量(J/㎡)表示。
试样性能变化率可按式⑴计算
P=(A-0)/0×100
式中:P—性能变化率﹪;
0—未暴露的试样性能初始值;
A—暴露后的试样性能测定值。