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2025-01-24 09:32:25極紫外光反射鏡
極紫外光反射鏡是用于極紫外光刻技術(shù)中的關(guān)鍵光學(xué)元件。它采用高反射率材料制成,能夠在極紫外波段實現(xiàn)高效反射,確保光線精確聚焦到硅片上。該反射鏡具有極高的表面精度和極低的粗糙度,以減少散射和能量損失。此外,它還需具備優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性,以適應(yīng)光刻過程中的高功率輻射和精密調(diào)整需求。極紫外光反射鏡是制造先進半導(dǎo)體芯片不可或缺的核心部件。

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2022-01-07 13:40:02國產(chǎn)紫外光冷凝老化試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn)
  國產(chǎn)紫外光冷凝老化試驗箱配置進口燈管的實驗設(shè)備,可滿足涂料、油墨、粘合劑、塑料產(chǎn)品等多個行業(yè),用來評價塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、汽車安全玻璃以及紡織印染等材料的耐侯性。  主要參數(shù):  1.光源:燈管波長:UVA-340/UVB-313;燈管數(shù)量:8支;燈管功率:40W/支;  2.模擬環(huán)境:溫度、濕度、光照、噴淋、冷凝;  3.溫度范圍:RT+10℃~70℃;  4.濕度范圍:≥95%R.H;  5.溫度波動度:≤±0.5℃;  6.溫度均勻度:≤±2℃;  7.黑板溫度:40℃~65℃;  8.燈管間距離:35mm;  9.試驗時間:1~9999S、M、H可調(diào);  10.樣板數(shù)量:約40塊;  11.輻照度范圍:<50W/㎡?! 》蠘?biāo)準(zhǔn):  國標(biāo)  GB/T16422.1-2006 塑料實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈  GB/T16422.3-2014 塑料實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈  GB/T14522-2008 機械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料 人工氣候老化試驗方法 熒光紫外燈  GB/T16585-1996 硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法  GB/T18244-2000 建筑防水材料老化試驗方法  GB/T23987-2009 色漆和清漆 涂層的人工氣候老化曝露 曝露于熒光紫外線和水  通用  ISO 4892-1、 ASTM G151、 ASTM G154、 JIS D0205、 SAE J2020  涂料  ASTM D3794、 ASTM D4587、 FED-STD-141B、 GM 9125P、 JIS K 5600-7-8、 ISO 11507、 ISO 20340、 M598-1990、 NACE TM-01-84、 NISSAN M0007、 PrEN 927-6  粘合劑  ASTM C1184、 ASTM C1442、 ASTM D904、 ASTM D5215、 UNE 104-281-88  塑料  ISO 4892-3、ANSI C57.12.28、 ANSI, A14.5、 ASTM D4329、 ASTM D4674、 ASTM D5208、 ASTM D6662、 DIN 53 384、 ISO 4892-3、 JIS K 3750、 UNE 53.104  屋面材料  ANSI/RMA IPR-1-1990、 ASTM D4799、 ASTM D4811、 ASTM D3105、 ASTM D4434  紡織品  AATCC TM 186、ACFFA GUIDELINE  印刷油墨/美術(shù)材料  ASTM D3424、ASTM F1945  家電  IEC 60335
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2021-09-09 15:54:03紫外光耐氣候試驗箱主要參數(shù)
  紫外光耐氣候試驗箱采用模擬陽光中UV段光譜的紫外熒光燈,結(jié)合控溫、供濕裝置對材料進行氣候性變化試驗,以評估材料的耐候性?! 》蠘?biāo)準(zhǔn):  ASTM D4329、ASTM D4587、ASTM D4799 、ASTM D5208、ASTM G151、ASTM G154 、EN  927-6、EN 1297 、EN 1898 FIBC、EN 12224 、EN 13523-10 、ISO 4892-1、ISO 4892-3、ISO  11507、ISO 11895 、ISO 11997-2 、SAE J2020、prEN 1062-4 。  產(chǎn)品特點:  1、8根40瓦紫外熒光燈管  2、黑板溫度(BPT)控制  3、安全保護裝置:開門后軟硬件雙重保護;低水位保護;超溫保護等  4、符合CE標(biāo)準(zhǔn)并通過UL及CSA認證  5、樣品架  6、觸摸屏顯示  7、輻照度校準(zhǔn)安全接口  8、便于操作的樣品固定環(huán)  技術(shù)參數(shù):  1、輻射均勻度:覆蓋怎個樣品表面的4%  2、輻照度:最低: 0.35 W/m2 (UVA, UVB) 最高: 1.55 W/m2 (UVA), 1.23 W/m2 (UVB)  3、黑板溫度范圍:紫外線階段 – BPT 35-80 °C (95-176 °F) 冷凝階段 – BPT 35-60 °C (95-140  °F)  4、樣品容量:48個+BPT 在24個樣品夾上  5、重量:140KG(310LB)左右,視選配件情況而定  6、電源:  120 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 Wire (1/N/PE),50/60 Hz, 12A230 VAC (± 10%), 1  Ph., 2 Wire (1/N/PE or 2/PE), 50/60 Hz, 8A  7、噴淋水壓力:25-40psi(1.7-2.7bar),純度:
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2021-09-27 09:33:55老化-常見國內(nèi)外紫外光老化試驗標(biāo)準(zhǔn)
陽光中紫外線是照成產(chǎn)品光降解和光老化的主要原因,因此新產(chǎn)品和新材料的選擇必須進行產(chǎn)品的耐候性能測試。紫外線老化測試是評估新產(chǎn)品耐紫外線光照性能的一類測試方法,通常是在實驗室中通過紫外加速老化試驗箱進行測試。需要進行耐紫外線老化測試的產(chǎn)品以及材料主要有:非金屬材料、有機材料(例如:涂料、油漆、染料、布料、印刷包裝、粘合劑、化妝品、金屬、電子、電鍍、橡膠、塑膠及其制品等)。以下是部分行業(yè)的紫外老化試驗標(biāo)準(zhǔn)。通用標(biāo)準(zhǔn)ISO 4892-1 塑料-實驗室光源暴露方法-第1部分:概述ASTM G-151 非金屬材料暴露于使用實驗室光源的加速測試設(shè)備中的測試方法標(biāo)準(zhǔn)ASTM G-154 非金屬材料暴露于熒光設(shè)備的紫外線中的測試方法標(biāo)準(zhǔn)英國標(biāo)準(zhǔn)BS 2782:第 5 部分 540B方法(實驗室光源的暴露方法)SAE J2020 用熒光紫外/冷凝設(shè)備對汽車外飾件進行加速暴露測試JIS D 0205 汽車配件的老化測試方法(日本)塑料標(biāo)準(zhǔn)ISO 4892 塑料-實驗室光源暴露法-第3部分: 熒光紫外燈DIN 53 384 塑料的測試,人工老化和人造光暴露西班牙標(biāo)準(zhǔn) UNE53.104(暴露于模擬太陽光的塑料材料的穩(wěn)定性)以色列標(biāo)準(zhǔn) NO.385 塑料窗JIS K7350 塑料-實驗室光源暴露方法-第 3 部分:熒光紫外燈ASTM D-1248 用于電線和電纜的聚乙烯塑料擠出材料的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范ASTM D-4329 塑料的光照/凝露環(huán)境暴露的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范ASTM D-4674 暴露于室內(nèi)熒光或經(jīng)窗玻璃透射的日光下的塑料顏色穩(wěn)定性加速測試方法ASTM D-5208 光降解塑料的暴露測試規(guī)范ASTM D-6662 聚烯烴基塑料木塑甲板規(guī)范ANSI C57.12.28 基座式外殼完整性的加速老化測試ANSI A14.5 便攜式強化塑料梯子的加速老化規(guī)范Edison 電子協(xié)會 基座式外殼完整性的加速老化測試聚乙烯標(biāo)識的 Wisconsin 電子能量規(guī)范屋面材料標(biāo)準(zhǔn)英國標(biāo)準(zhǔn) BS 903:A54 部分附錄 A 和 D 硫化橡膠的測試方法CGSB-37.54-M 聚氯乙烯屋面材料和防水卷材的加拿大通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范DIN EN 534 瀝青波紋板EOTA TR 010 人工老化暴露測試RMA 增強型非硫化氯磺化聚乙烯屋面用卷材測試規(guī)范ASTM D-4799 瀝青屋面材料的加速老化測試方法ASTM D-4811 用于屋面材料的非硫化橡膠卷材的加速老化測試方法ASTM D-3105 人造橡膠和塑料的屋面材料和防水材料測試方法ASTM D-4434 聚氯乙烯防水卷材標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范ASTM D5019 用于屋面卷材的增強型非硫化聚合片材的規(guī)范ANSI/RMA IPR-1-1990 用作屋面卷材的非增強型黑色三元乙丙橡膠的規(guī)范ANSI/RMA IPR-2-1990 用作屋面卷材的纖維增強型黑色三元乙丙橡膠的規(guī)范ANSI/RMA IPR-5-1990 用作屋面卷材的非增強型非黑色三元乙丙橡膠的規(guī)范ANSI/RMA IPR-6-1990 用作屋面卷材的纖維增強非黑色三元乙丙橡膠的規(guī)范印刷油墨標(biāo)準(zhǔn)ASTM F1945 測定暴露于室內(nèi)熒光照明下的噴墨打印品的耐光色牢度測試粘合劑和密封膠西班牙標(biāo)準(zhǔn) UNE104-281-88 熒光紫外燈用于油漆和粘合劑加速測試ASTM C1501 建筑物密封材料顏色穩(wěn)定性的實驗室加速老化測試方法ASTM C-1184 結(jié)構(gòu)硅密封膠測試ASTM C-1442 使用人工老化儀器對密封膠進行測試規(guī)范ASTM D-904 粘合劑在人造光下的暴露方法ASTM D-5215 乙烯基地板用膠粘劑著色的儀器評定的試驗方法美國膠合板協(xié)會 合成修補材料認可測試程序,第 6 部分紡織品標(biāo)準(zhǔn)AATCC 測試方法186“抗老化:紫外光和潮濕暴露”ACFFA 涂有乙烯聚酯纖維涂層的色牢度測試方法GB/T 31899-2015《紡織品 耐候性試驗 紫外光曝曬》GB/T18830-2009紡織品 防紫外線性能的評定GB/T23147-2008 晴雨傘質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)AATCC 183  BS 7914  BS EN 13758  AS/NZS 4399:1996紡織品抗紫外線輻射性能BS EN 13758-1-2002 紡織品.太陽紫外線防護特性.外衣用織物的試驗方法BS EN 13758-2:2003  紡織品 - 太陽能紫外線防護性能 - 第2部分:服裝的分類和標(biāo)記涂料標(biāo)準(zhǔn)韓國標(biāo)準(zhǔn) M 5982-1990 加速老化測試方法西班牙標(biāo)準(zhǔn) UNE 104-281-88 用熒光紫外燈對油漆和粘合劑進行加速測試以色利標(biāo)準(zhǔn) NO.330 鋼窗以色利標(biāo)準(zhǔn) NO.385 塑料窗以色利標(biāo)準(zhǔn) NO.935 路標(biāo)油漆NISSAN M0007 熒光紫外/冷凝試驗JIS K 5600-7-8 油漆的測試方法ASTM D-3794 卷材涂料測試標(biāo)準(zhǔn)ASTM D-4587 油漆的光照/凝露環(huán)境暴露的標(biāo)準(zhǔn)實施規(guī)范ISO 11507 色漆和清漆-涂層暴露于人工老化環(huán)境-暴露在熒光紫外線和凝露環(huán)境中ISO 20340 色漆和清漆-用于近海建筑及相關(guān)結(jié)構(gòu)的防護涂料系統(tǒng)的性能要求美國政府標(biāo)準(zhǔn) FED-STD-141B美國聯(lián)邦政府規(guī)范 TT-E-489H 磁漆,醇酸樹酯,高光澤,低VOC美國聯(lián)邦政府規(guī)范 TT-E-527D 磁漆,醇酸樹酯,無光澤,低VOC美國聯(lián)邦政府規(guī)范 TT-E-529G 磁漆,醇酸樹酯,半光澤,低VOC美國聯(lián)邦政府規(guī)范 TT-P-19D 油漆,乳膠,丙烯酸乳液,木材和建筑外立面NACE標(biāo)準(zhǔn)TM-01-84 大氣表面涂層的篩選方法GM4367M 面漆層材料-外飾GM9125P 汽車材料的實驗室加速暴露MS 133:F16部分 色漆和清漆的測試方法:F16 部分:涂料暴露于人工老化環(huán)境-暴露于熒光紫外線和凝露環(huán)境(ISO 11507)prEN 927-6 色漆和清漆-戶外木器涂層材料和涂層體系-第 6 部分:.木器涂層的熒光紫外線/凝露環(huán)境的人工老化測試。NBR-15.380 建筑涂料-非工業(yè)建筑
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2021-03-16 11:28:2330mK極低溫近場掃描微波顯微鏡研發(fā)核心:attocube極
關(guān)鍵詞:低溫位移臺;近場掃描微波顯微鏡; 稀釋制冷機 背景介紹       掃描隧道顯微鏡(STM)[1]和原子力顯微鏡(AFM)[2]等基于掃描探針顯微術(shù)(SPM)的出現(xiàn)使得科學(xué)家能夠在納米級分辨率下去研究更多材料的物理特性及圖形。以這些技術(shù)為基礎(chǔ)的納米技術(shù)、材料和表面科學(xué)的迅速發(fā)展,極大地推動了通用和無損納米尺度分析工具的需求。尤其對于快速增長的量子器件技術(shù)領(lǐng)域,需要開發(fā)與這些器件本身在同一區(qū)域(即量子相干區(qū)域)中能夠兼容的SPM技術(shù)。然而,迄今為止,能夠與樣品進行量子相干相互作用的納米尺度表征的工具仍非常有限。特別是在微波頻率下,光子能量比光波長小幾個數(shù)量級,加之缺乏單光子探測器和對mK極端溫度的嚴(yán)格要求,更是一個巨大的挑戰(zhàn)。近年來,固態(tài)量子技術(shù)飛速發(fā)展迫切需要能夠在此極端條件下運行的SPM探測技術(shù)。技術(shù)核心       近場掃描微波顯微技術(shù)(NSMM)[3]結(jié)合了微波表征和STM或AFM的優(yōu)勢,通過使用寬帶或共振探頭來實現(xiàn)探測。在近場模式下,空間分辨率主要取決于SPM針尖尺寸,可以突破衍射極限的限制,獲得納米級別的高分辨率圖像。NSMM的各種實現(xiàn)方式已被廣泛應(yīng)用于非接觸式的探測半導(dǎo)體器件[4],材料中的缺陷[5]、生物樣品的表面[6]及亞表面分析,以及高溫超導(dǎo)性[7]的研究。但是在極低溫量子信息領(lǐng)域中的應(yīng)用還鮮有報道。英國國家物理實驗室NPL的塞巴斯蒂安·德·格拉夫(Sebastian de Graaf)小組與英國倫敦大學(xué)謝爾蓋·庫巴特金(Sergey Kubatkin)教授小組合作開發(fā)了一種在30 mK下工作的新型低溫近場掃描微波顯微鏡,同時,該顯微鏡還結(jié)合了高達6 GHz的微波表征和AFM技術(shù),旨在滿足量子技術(shù)領(lǐng)域的新興需求。       整個系統(tǒng)置于一臺稀釋制冷機中(如圖1(b)所示),NSMM顯微鏡的示意圖如圖1(a)所示:在石英音叉上附著了一個平均光子占有率為~1的超導(dǎo)分形諧振器。一個可移動的共面波導(dǎo)被用來感應(yīng)耦合到諧振器上進行微波的發(fā)射和信號的讀出。整個系統(tǒng)的核心是德國attocube公司提供的兼容極低溫的鈹銅材質(zhì)的納米精度位移臺,該小組使用一組ANPx100和ANPz100納米位移器將樣品與針尖在x,y和z方向上對齊,同時使用一個小的ANPz51納米位移器進行RF波導(dǎo)的納米級定位和耦合。圖1.(a)NSMM顯微鏡的示意圖。(b) 稀釋制冷機中彈簧和彈簧懸掛的NSMM示意圖。測量結(jié)果       如圖2所示,Sebastian教授演示了在單光子區(qū)域中以納米級分辨率進行掃描的結(jié)果。掃描的區(qū)域與在硅襯底上形成鋁圖案的樣品相同。掃描顯示三個金屬正方形(2×2μm2)與兩個較大的結(jié)構(gòu)相鄰,形成一個叉指電容器。叉指電容器的每個金手指有1 μm的寬度和間距,盡管在圖2中,由于JD的形狀,這些距離看起來不同。圖2. 在30 mK下掃描具有相鄰金屬墊的交叉指電容器.(a)得到的AFM形貌圖。(b) 單光子微波掃描(~1)顯示了微波諧振腔的頻移,微波掃描速度為0.67 μm/s.(c)高功率微波掃描結(jié)果(~270)。(d) 在調(diào)諧叉頻率(30 kHz)下解調(diào)的PDH誤差信號,與dfr/dz(~270)成正比。(e) 掃描獲得的信噪比(SNR)作為平均光子數(shù)的函數(shù)。attocube低溫位移臺       德國attocube公司是世界上著名的極端環(huán)境納米精度位移器制造公司。擁有20多年的高精度極低溫納米位移臺的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗。公司已經(jīng)為世界各地科學(xué)家提供了5000多套位移系統(tǒng),用戶遍及著名的研究所和大學(xué)。它生產(chǎn)的位移器設(shè)計緊湊,體積極小,種類包括線性XYZ線性位移器、大角度傾角位移器、360度旋轉(zhuǎn)位移器和掃描器。德國attocube公司的位移器以穩(wěn)定而優(yōu)異的性能、原子級的定位精度、納米位移步長和厘米級位移范圍深受科學(xué)家的肯定和贊譽。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于普通大氣環(huán)境和極端環(huán)境中,包括超高環(huán)境(5E-11 mbar)、低溫環(huán)境(10mK)和強磁場中(31 Tesla)。圖3. attocube低溫強磁場納米精度位移器,掃描器,3DR主要參數(shù)及技術(shù)特點參考文獻:[1]. Binnig, G., Rohrer, H., Gerber, C. & Weibel, E. Surface studies by scanning tunneling microscopy. Phys. Rev. Lett. 49, 57 (1982).[2]. Binnig, G., Quate, C. F. & Gerber, C. Atomic force microscope. Phys. Rev. Lett. 56, 930 (1986).[3]. Bonnell, D. A. et al. Imaging physical phenomena with local probes: From electrons to photons. Rev. Mod. Phys. 84, 1343 (2012).[4]. Kundhikanjana, W., Lai, K., Kelly, M. A. & Shen, Z. X. Cryogenic microwave imaging of metalinsulator transition in doped silicon. Rev. Sci. Instrum. 82, 033705 (2011).[5]. Gregory, A. et al. Spatially resolved electrical characterization of graphene layers by an evanescent field microwave microscope. Physica E 56, 431 (2014).[6]. Gregory, A. et al. Spatially resolved electrical characterization of graphene layers by an evanescent field microwave microscope. Physica E 56, 431 (2014).[7]. Lann, A. F. et al. Magnetic-field-modulated microwave reectivity of high-Tc superconductors studied by near-field mm-wave. microscopy. Appl. Phys. Lett. 75, 1766 (1999). 更多文章信息請點擊:https://doi.org/10.1038/s41598-019-48780-3
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2021-09-16 15:41:10金屬涂層受紫外光照射發(fā)生老化時更加不耐腐蝕問題的研究
J Quill、J Gauntner、SFowler和J ReganQ-Lab公司, 800 CanterburyRoad, Cleveland, Ohio 44145, USA      當(dāng)涂層受紫外光照射發(fā)生老化時,常常更加不耐腐蝕。上世紀(jì)九十年代初,ISO和ASTM就發(fā)布了綜合老化腐蝕試驗方法。當(dāng)前,該方法仍被視為確定工業(yè)防護涂層實用性的最有效的試驗方法。本文回顧了不同工業(yè)防護涂層體系目前進行該試驗的結(jié)果,包括較低VOC有機化合物涂層,如水性丙烯酸涂層和硅基涂層。此外,一些行業(yè)專家針對腐蝕/老化試驗提出了他們的見解,同時推薦針對特殊應(yīng)用而開發(fā)改進的試驗循環(huán)。背景      加速腐蝕試驗是用于測試耐腐蝕性能的一個很好方法。在加速試驗中,相比實際使用環(huán)境,實驗室暴露條件與實際環(huán)境越接近,得到的數(shù)據(jù)則越有用。     傳統(tǒng)的、應(yīng)用最廣泛的加速腐蝕方法是鹽霧法,即在35°C下連續(xù)噴霧,鹽溶液濃度為5%。該試驗方法(ASTM B117)在1914年左右shou次應(yīng)用于腐蝕試驗。即使長期以來人們都知道傳統(tǒng)鹽霧法不能zui大程度地模擬實際使用環(huán)境,然而在很多材料規(guī)范中它都被列為bi備試驗方法。     上世紀(jì)六十年代初,工程師和科學(xué)家們就嘗試建立循環(huán)腐蝕試驗方法,以更準(zhǔn)確地預(yù)估出材料的腐蝕性。相比傳統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)暴露方法,循環(huán)腐蝕試驗更具有現(xiàn)實意義。由于實際暴露環(huán)境通常包括潮濕和干燥兩種條件,因此應(yīng)模擬這些自然循環(huán)條件進行實驗室加速試驗。研究證明,采用循環(huán)腐蝕試驗,材料的相對腐蝕率、結(jié)構(gòu)和形態(tài)與戶外更接近。因此,相比傳統(tǒng)的鹽霧試驗,循環(huán)腐蝕試驗通常與戶外環(huán)境具有更好的相關(guān)性。      目前已設(shè)計開發(fā)出多種不同的循環(huán)腐蝕試驗方法。簡單循環(huán)法(如prohesion,該方法尤其適用于測定工業(yè)防護涂層)包括鹽霧和干燥條件之間的循環(huán)。更精密的方法則需要采用包含多個步驟的循環(huán),除鹽霧和干燥外,還包括靜置、潮濕、飽和濕度或其它條件。這些試驗均采用潮濕/干燥循環(huán),以開發(fā)模擬更接近戶外循環(huán)條件的實驗室條件。綜合老化腐蝕試驗方法是循環(huán)試驗的一種,由Sherwin Williams公司的研究人員于上世紀(jì)八十年代開發(fā)出,用于檢測工業(yè)防護涂層。綜合老化腐蝕試驗       Sherwin Williams研究人員通過prohesion試驗研究三種涂層體系,發(fā)現(xiàn)prohesion方法無法區(qū)分以下涂層體系的耐腐蝕性(醇酸(鉻酸鋅防銹劑) – 醇酸外涂層;丙烯酸乳膠(偏硼酸鋇防銹劑)– 丙烯酸乳膠外涂層;環(huán)氧聚酰胺(磷酸鋅防銹劑) – 環(huán)氧聚酰胺外涂層)。      理論上,因紫外光曝曬,涂層的老化會相應(yīng)降低耐腐蝕性能,因此需要開發(fā)設(shè)計出新的綜合老化腐蝕試驗方法。新的試驗方法綜合了prohesion(ASTM G85)和QUV紫外光曝曬兩種試驗方法(ASTM G154)。      在進行了新的綜合老化腐蝕循環(huán)試驗后,三個涂層體系的性能排序與實際使用環(huán)境的排序保持一致(見表1)。同時發(fā)現(xiàn),綜合老化腐蝕方法,相比僅使用prohesion方法或傳統(tǒng)鹽霧方法,產(chǎn)品的總腐蝕程度和形態(tài)與戶外情況更接近。表1:Sherwin Williams戶外與實驗室暴露的排序關(guān)系曝曬條件排序(好到差)戶外— 海洋環(huán)境乳膠>醇酸樹脂> 環(huán)氧戶外— 工業(yè)環(huán)境乳膠=醇酸樹脂> 環(huán)氧傳統(tǒng)鹽霧方法環(huán)氧>  醇酸樹脂> 乳膠Prohesion方法乳膠=醇酸樹脂 = 環(huán)氧綜合老化腐蝕試驗循環(huán)乳膠>醇酸樹脂> 環(huán)氧      Sherwin Williams的研究員Brian Skerry總結(jié)認為,綜合老化腐蝕試驗的排序結(jié)果與戶外的排序結(jié)果最為接近。但也不難推斷出,曝曬溫度、試驗時間和循環(huán)順序好差與最終應(yīng)用環(huán)境相同。綜合老化腐蝕試驗循環(huán)的試驗條件      綜合老化腐蝕試驗循環(huán)包括一周的prohesion試驗和一周的QUV加速老化試驗交替進行,試驗條件如表2所示。一般試驗持續(xù)約2000h。表2:綜合老化腐蝕試驗循環(huán)的試驗條件腐蝕循環(huán)(1周,Q-Fog CCT試驗箱)QUV循環(huán)(1周)試驗循環(huán)在25°C(或室溫)下噴霧1h;35°C下干燥1h*60°C下,UVA-340燈管,紫外光曝曬4h;50°C下冷凝4h(純水)試驗條件說明* 干燥:通過往試驗箱內(nèi)輸送新鮮空氣,來進行干燥,這樣在3至4個小時內(nèi),樣品上所有可見的水滴均可烘干。Prohesion溶液配方:0.05%氯化鈉+0.35%硫酸銨;溶液酸度:pH 5.0 - 5.4;通常試驗時間:2,000h      經(jīng)過深入研究,證明綜合老化腐蝕試驗循環(huán)可對水性涂層的性能進行有效等級評估。該新方法于上世紀(jì)九十年代中期被ISO19977-1&2和ASTM D5894標(biāo)準(zhǔn)采用。顏色和光澤保持率數(shù)據(jù)均在ASTM D5894標(biāo)準(zhǔn)的測試方案中有所說明。綜合老化腐蝕試驗方法的驗證      克利夫蘭涂層學(xué)會(CCS)、鋼結(jié)構(gòu)油漆委員會(SSPC)和幾家制造商已對綜合老化腐蝕試驗進行了深入研究。研究已證明,相比其它加速腐蝕試驗,該試驗方法可更真實模擬表面腐蝕形貌、腐蝕產(chǎn)物形成和涂層性能差異。采用綜合試驗法得出的試驗結(jié)果與戶外評估結(jié)果更接近(見表3)。      鋼結(jié)構(gòu)油漆委員會(SSPC)對15個不同涂層體系進行了試驗,包括醇酸、丙烯酸、環(huán)氧和聚氨酯體系。SSPC比較了綜合老化腐蝕試驗、傳統(tǒng)鹽霧試驗、采用5%氯化鈉溶液的循環(huán)鹽霧試驗、prohesion試驗和兩種循環(huán)浸泡試驗的結(jié)果與戶外31個月腐蝕的結(jié)果。表3:不同試驗循環(huán)和實際海洋環(huán)境的相關(guān)性實驗室試驗方法與嚴(yán)酷海洋環(huán)境的相關(guān)系數(shù)傳統(tǒng)鹽霧試驗–0.11Prohesion試驗0.07循環(huán)浸泡試驗0.48循環(huán)浸泡與紫外光曝曬綜合試驗0.61綜合老化腐蝕試驗0.71SSPC研究確認,綜合老化腐蝕試驗對戶外海洋暴露腐蝕的模擬好。       克利夫蘭涂料技術(shù)學(xué)會(CSCT)研究了多個實驗室加速腐蝕試驗與嚴(yán)酷戶外應(yīng)用環(huán)境的相關(guān)性。研究的加速試驗包括鹽霧(ASTM B117)、潮濕-干燥循環(huán)(5%鹽溶液)、prohesion和綜合老化腐蝕試驗。戶外試驗場包括新澤西州、北卡羅萊納州海岸、佛羅里達州、加利福尼亞內(nèi)陸、加利福尼亞海岸、俄亥俄州、密蘇里州及俄勒岡州。試驗樣品是以冷軋鋼板為底材的9種涂層。      評估方法采用ASTM方法,評估漏電、生銹、起泡、絲狀腐蝕和鏡面光澤等項目。用spearman相關(guān)系數(shù)來比較戶外結(jié)果與實驗室結(jié)果。      比較起泡和表面生銹程度時,CSCT發(fā)現(xiàn)ASTMB117鹽霧法與戶外環(huán)境相關(guān)性不大。采用5%氯化鈉溶液的潮濕-干燥試驗法比B117鹽霧法的相關(guān)性稍好。綜合老化腐蝕試驗與大多數(shù)戶外試驗場的相關(guān)性較好。      美國國家公路與運輸協(xié)會(AASHTO)進行15個綜合老化腐蝕試驗循環(huán),對專用于鋼鐵表面(如橋梁)的富鋅底漆的涂層體系進行評估。如Corbett所說:“ASTMB117(常被稱作“鹽霧”法),是腐蝕試驗公認的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),有些人認為該標(biāo)準(zhǔn)已過時,而傾向于使用ASTM D5894標(biāo)準(zhǔn)。ASTMD5894是循環(huán)腐蝕試驗方法,包括腐蝕試驗和紫外光曝曬,該方法與‘現(xiàn)實世界’環(huán)境條件更接近。”綜合老化腐蝕試驗方法的修改       對于大氣腐蝕的模擬,ASTM D5894被公認為是對傳統(tǒng)鹽霧試驗(B117)的實質(zhì)性改進。然而很難用一種試驗方法充分模擬在復(fù)雜環(huán)境中(如內(nèi)陸煉油廠)使用的涂層耐腐蝕性能?!霸谶x擇試驗方案之前,第一步是要定義涂層的使用環(huán)境?!?nbsp;     多年來,許多研究人員對綜合老化腐蝕試驗方法進行修改,以適用于特定材料或應(yīng)用。以下為幾個相關(guān)示例:     荒漠工業(yè)環(huán)境是非常特殊的一種情況。實踐證明,在科威特等工業(yè)區(qū)的條件下,涂層老化似乎比在西方國家更迅速,這些國家開發(fā)大部分涂層體系。在對11個工業(yè)涂層體系的研究中,將來自科威特工業(yè)地帶的五個區(qū)域的兩年半的數(shù)據(jù)及相關(guān)涂層性能與主要工業(yè)環(huán)境條件進行了比較。      實驗室試驗包括了對早期綜合老化腐蝕試驗方案進行的修改。采用了不同的循環(huán)和方案,以便更好地模擬科威特的工業(yè)環(huán)境。實驗室試驗綜合了采用5%氯化鈉溶液和3000ppm硫酸溶液進行100h的鹽霧試驗,然后室溫下干燥16h,再在QUV中60°C下紫外光照12h,40°C下冷凝12h。研究人員發(fā)現(xiàn)該試驗循環(huán)可提供與科威特工業(yè)環(huán)境相關(guān)性Ji好的條件。       國際集裝箱出租商協(xié)會(IICL)針對集裝箱涂層已采用更新的綜合老化腐蝕試驗方法進行試驗。由于集裝箱需要在海上運輸?shù)奶攸c,從而延長了腐蝕的潮濕時間(試驗規(guī)定在30°C下噴霧4h,在40°C下干燥2h)。      美國聯(lián)邦公路管理局發(fā)現(xiàn)ASTM D5894標(biāo)準(zhǔn)的“合理的試驗方法”是針對較熱氣候的,從而開發(fā)了針對較冷氣候的包含凍/融循環(huán)的更新暴露程序。其變更還包括了測試橋梁涂層的機械應(yīng)力和考慮了熱循環(huán)。低溫暴露后,進行紫外光和冷凝循環(huán),最后進行鹽霧和干燥循環(huán)。該循環(huán)條件參見法國標(biāo)準(zhǔn)NF T34–600–1997的附錄B。Rohm & Haas公司對ASTMD5894試驗稍加修改,采用較低的冷凝和紫外光曝曬溫度。針對其涂層,Rohm & Hass“發(fā)現(xiàn)該循環(huán)試驗的結(jié)果與戶外暴露的結(jié)果更接近。”結(jié)論      在開發(fā)20年后,工業(yè)專家仍一致認為,綜合老化腐蝕試驗方法是測試易受光照影響發(fā)生退化的涂層耐腐蝕性的最佳方法。該方法已經(jīng)過一系列的相關(guān)加速和戶外試驗結(jié)果的驗證。      研究人員通過修改ASTM和ISO中的方法,加入酸性溶液、進行凍/融循環(huán)和其它調(diào)整,開發(fā)出與產(chǎn)品的最終使用環(huán)境更接近的試驗條件,對試驗結(jié)果進行了成功驗證。       Sherwin Williams公司的Skerry 對此進行了好的總結(jié):“雖然強烈推薦(綜合老化腐蝕試驗方法),但這個實驗方法并不是萬能的。相關(guān)性的量化、試驗循環(huán)條件以及試驗步長因素優(yōu)化方面,還有待進一步改善。盡管如此,該方法仍是目前最可行的試驗方法。它提供了多種可能性,使我們能針對特定用戶需求進行個性化修改?!?/dd>
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