Ispitna komora za ubrzano starenje Istovremeno simulira svjetlost, toplinu i oborine u vidljivom okruženju atmosfere u jednoj ispitnoj komori. To je uobičajena metoda ispitivanja umjetnog ubrzanog starenja. Među tim čimbenicima simulacije najvažniji je izvor svjetlosti. Iskustvo Izvori umjetnog svjetla koji se trenutno koriste nastoje da krivulju raspodjele energije u tom intervalu približe solarnom spektru. Simulacija i povećavanje ubrzanja glavne su preporuke za izbor tehničkih odbora koji se odnose na polimerne materijale u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO) Postoje tri vrste izvora svjetlosti: svjetlost serijskog luka, sunčeva svjetlost ugljičnog luka i fluorescentna ultraljubičasto svjetlo.
(1) Ksenonska lučna svjetiljka.
Trenutno se vjeruje da je spektralna raspodjela energije ksenonskih lučnih svjetiljki u poznatim umjetnim izvorima svjetlosti najsličnija distribuciji ultraljubičastog i vidljivog svjetla na suncu. Odabirom prikladnog filtra možete filtrirati većinu kratkovalnog zračenja koja dospije u zemlju. Ksenonske svjetiljke imaju jake zračne vrhove u bliskom infracrvenom području od 1000 do 1200 nm i stvaraju puno topline. Stoga se mora odabrati odgovarajući rashladni uređaj koji će oduzeti ovaj dio energije. Trenutno na tržištu postoje dvije metode hlađenja za ispitne uređaje za starenje ksenonskih svjetiljki: vodeno i zračno hlađeno. Općenito govoreći, učinak hlađenja uređaja s ksenonskom svjetiljkom, hlađenom vodom, bolji je od efekta zračnog hlađenja. Istodobno, struktura je složenija i cijena je skuplja. Budući da se energija ultraljubičastog dijela ksenonske svjetiljke povećava manje od ostala dva izvora svjetlosti, ona je najniža u odnosu na omjer ubrzanja.
(2) Fluorescentna UV žarulja.
Teoretski je kratkotalasna energija od 300 do 400 nm glavni faktor koji uzrokuje starenje. Ako povećate ovu energiju, možete postići efekt brzog ispitivanja. Spektralna raspodjela fluorescentne UV lampe uglavnom je koncentrirana u dijelu ultraljubičastog svjetla, pa se može postići veća brzina ubrzanja. Međutim, fluorescentne UV žarulje ne samo da povećavaju ultraljubičastu energiju na prirodnom suncu, već i zračeću energiju koja nije na prirodnom sunčevom svjetlu ako se mjere na površini zemlje, a ovaj dio energije može prouzrokovati neprirodnu štetu. Pored toga, fluorescentni izvor svjetlosti nema energiju veću od 375 nm, osim vrlo uske spektralne linije žive. Na taj se način materijali koji su osjetljivi na dugovalnu UV energiju ne mogu promijeniti kao izloženi prirodnoj sunčevoj svjetlosti. Budući da ove urođene mane mogu dovesti do nepouzdanih rezultata, simulacija fluorescentnih UV žarulja je loša. Međutim, zbog velikog uvećanja za ubrzanje, brzim odabirom određenih materijala može se postići odabirom prave vrste svjetiljki.
(3) Svjetiljka s ugljenom lukom tipa sunčeve svjetlosti.
Lukovi od ugljika od sunčevog svjetla trenutno se rjeđe koriste u Kini, ali je izvor široke svjetlosti u Japanu. Većina JIS standarda koristi žarulje sa zrakom od ugljika sunčevog svjetla. Mnoge kineske auto tvrtke koje imaju zajednička ulaganja s Japanom još uvijek preporučuju uporabu ovog izvora svjetlosti. Spektralna raspodjela energije ugljičnih žarulja tipa sunčeve svjetlosti također je bliža sunčevoj svjetlosti, ali ultraljubičaste zrake koncentrirane su intenzivirane na 370 do 390 nm. Simulacija je manja od ksenonskih svjetiljki, a omjer ubrzanja je između ksenonskih svjetiljki i ultraljubičastih svjetiljki.




