耐黄变测试 耐光照色牢度 老化试验

日期:2026-08-31 点击:127
涂层老化时,各种变化并不会同时出现。有的先失光、粉化,有的颜色先变,还有的在很短时间内就出现脆化和开裂。实验室选择QUV-A、QUV-B或氙灯,其实是在选择用什么光、什么湿热条件,把这些变化提前暴露出来。

QUV-A、QUV-B、氙灯 三种试验都叫加速老化,作用到材料上的光却有明显差别。报告中的小时数相同,试板经历的老化过程未必相同。


QUV-A:更接近普通户外紫外老化

QUV-A使用的UVA-340灯管,在约340 nm附近达到辐射峰值。它主要模拟地表太阳光中容易引起高分子材料老化的短波紫外部分。

这类紫外线长期作用于涂层,可能引起失光、粉化、黄变、树脂脆化、开裂和附着性能下降。因此,QUV-A常用于建筑涂料、工业面漆、塑料、防水材料和屋面材料的耐候性比较。

它的优势在于,短波紫外部分与地表太阳光较为接近。材料在QUV-A中出现的失光、粉化和开裂,通常更适合与普通户外老化现象进行对照。

QUV-A主要关注紫外区域,没有覆盖完整的可见光和红外线。某些颜色变化受可见光影响较大,只做QUV-A可能看不完整。
QUV-A重点模拟地表阳光中的短波紫外,试验相对温和,常用于比较户外材料的失光、粉化、黄变和开裂。它对可见光参与的颜色变化反映有限。


QUV-B:老化更快,试验也更严酷

QUV-B通常使用UVB-313灯管,辐射峰值在313 nm附近。

它发出的短波紫外比QUV-A更强,其中还可能包含地表自然阳光中很少出现的更短波成分。材料在这种条件下,失光、粉化、脆化和开裂往往出现得更快。

QUV-B适合用于多组配方的快速筛选、原材料变更前后的比较、不同生产批次的质量控制,以及耐久材料的加速破坏试验。

这种“快”也会带来限制。QUV-B可能让材料承受高于普通户外环境的短波紫外作用。试板出现的破坏程度可能很严重,失效顺序也可能与自然暴露不同。

某个配方在QUV-B中先开裂,只能说明它在当前试验条件下表现较弱。要判断真实户外耐久性,还需要结合QUV-A、氙灯、自然暴露或已有项目数据。
QUV-B短波紫外更强,老化速度通常更快,适合配方筛选和质量控制。严酷条件也可能造成过度破坏,试验结果需要和实际失效形态对照。


氙灯:把可见光和红外线也纳入试验

氙灯与QUV采用不同的光源路线。经过合适的滤光片处理后,氙灯可以覆盖紫外光、可见光和红外线,更接近完整的太阳光谱。

当颜色变化与可见光有关时,氙灯通常更适合做耐光性和褪色评价。部分颜料、染料和有机材料发生褪色,并不完全由短波紫外引起,可见光也会参与。

氙灯常用于观察颜色变化、褪色、黄变、光泽下降、表面开裂和材料强度变化。汽车涂层、卷材涂层、鲜艳面漆、油墨、纺织品和室内装饰材料,经常采用氙灯进行耐光或耐候评价。

氙灯试验还需要配合滤光片。日光型滤光片用于模拟户外太阳光,窗玻璃型滤光片用于模拟阳光透过玻璃后的室内环境。滤光片换了,试板接收到的短波紫外也会变化。

氙灯覆盖紫外光、可见光和红外线,常用于颜色、褪色和综合耐候评价。结果会受到滤光片、辐照度、温度和湿度循环影响,比较报告时要把条件一起看。


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