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XL-S-750
LIB-Industrie
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Das ISO 4892-Alterungstest-Lichtechtheits-Xenon-Bogenkammer-Wettermessgerät verfügt über ein rotierendes Probengestell, das eine gleichmäßige Lichteinwirkung, Temperaturverteilung und Feuchtigkeitskontakt über alle Proben hinweg gewährleistet. Die fortschrittliche PID-Steuerung überwacht kontinuierlich die Bestrahlungsstärke, die Kammertemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur des schwarzen Panels und sorgt so für eine hohe Stabilität bei Langzeittests. Automatisierte Wassersprüh- und Kondensationszyklen reproduzieren Regen-, Tau- und Feuchtigkeitsänderungen realistisch und ermöglichen so eine zuverlässige Simulation realer Verwitterungsprozesse.
Hauptvorteile
1. Realistische Vollspektrum-Sonnenlichtsimulation: Ausgestattet mit einer wassergekühlten 4500-W-Xenonbogenlampe und austauschbaren optischen Filtern (Tageslicht, Fensterglas, erweitertes UV-Licht) reproduziert die Kammer das natürliche Sonnenspektrum von 280–800 nm genau. Dies gewährleistet eine zuverlässige Simulation der Sonneneinstrahlung im Freien gemäß den Anforderungen von ISO 4892 und ASTM G155.
2. Hochpräzise Licht- und Klimasteuerung: Die Bestrahlungsstärke kann bei wichtigen Wellenlängen wie 340 nm oder 420 nm präzise eingestellt werden, mit einem großen Einstellbereich zur Unterstützung verschiedener Testintensitäten. Die Temperatur des schwarzen Panels wird auf ±1–2 °C geregelt, während die Feuchtigkeitsregulierung stabile und wiederholbare Alterungsbedingungen während des gesamten Testzyklus gewährleistet.
3. Gleichmäßige Probenbelichtung mit rotierendem Gestell: Das Design des rotierenden Probenhalters garantiert eine gleichmäßige Belichtung von bis zu 42 Proben und minimiert so die Testvariabilität. Ein gleichmäßiger Luftstrom und eine gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung verbessern die Wiederholbarkeit und sorgen für repräsentative Alterungs- und Lichtechtheitsergebnisse.
4. Erweiterte Automatisierung und Datenverwaltung: Ein intelligentes PID-Steuerungssystem überwacht und passt die Testparameter kontinuierlich an, während die automatische Datenaufzeichnung über Ethernet langfristige, unbeaufsichtigte Tests ermöglicht. Fernüberwachung und mehrsprachige Schnittstellen verbessern die Benutzerfreundlichkeit und Laboreffizienz.
5. Effizientes und umweltfreundliches Wassersystem: Das geschlossene Wasserversorgungssystem unterstützt Lampenkühlung, Befeuchtung und Wassersprühfunktionen. Mehrstufige Filterung und teilweises Wasserrecycling reduzieren den Verbrauch und sorgen gleichzeitig für stabile und saubere Sprühbedingungen für Langzeittests.
6. Zuverlässige Sicherheit und Qualitätssicherung: Die Kammer ist mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, darunter Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Wassermangelschutz, Erdschlussschutz und Phasenfolgeschutz. Alle Systeme werden unter strengen Qualitätskontrollstandards entwickelt und hergestellt und entsprechen den CE- und RoHS-Anforderungen.
7. Flexible Anpassungsmöglichkeiten: Das Wettermessgerät kann in Bezug auf Kammergröße, Probenhalter (flach, rotierend oder 3D), Anzahl der Radiometer, Anordnung der Wassersprühdüsen, Kontrollposition, Sichtfenster und sogar begehbare Konfigurationen individuell angepasst werden. Spezielle Designs können mit verstärkten Lampen-, Kühl- und Sensorsystemen extrem niedrige Temperaturen bis zu –70 °C unterstützen.
Technische Daten
Modell |
XL-S-750 |
Innenmaß (mm) |
950*950*850 mm |
Gesamtabmessung (mm) |
1400*1400*1950 mm |
Probenhaltergröße (mm) |
95*180 |
Probenkapazität |
42 Stück |
Kammertyp |
Rotierender Halter |
Strahlungsquelle |
1 Stück 4500 W wassergekühlte Xenon-Bogenlampe |
Bestrahlungsstärkebereich |
35~150 W/㎡ |
Bandbreitenmessung |
300 nm bis 400 nm (340 nm oder 420 nm) |
Kammertemperaturbereich |
Umgebung ~ 100 ℃ ±2℃ |
Temperatur des schwarzen Panels |
BPT 35 ~ 85 ℃ ±2℃ |
Luftfeuchtigkeitsbereich |
50 % ~ 98 % relative Luftfeuchtigkeit |
Feuchtigkeitsabweichung |
± 5 % relative Luftfeuchtigkeit |
Wassersprühzyklus |
1~9999H59M (einstellbar) |
Regler |
Programmierbarer Farb-LCD-Touchscreen-Controller |
Wasserversorgungssystem |
Automatische Wasserversorgung, Wasseraufbereitungssystem |
Radiometer |
UV-Radiometer, Toleranz: ±5 % |
Kühlsystem |
Mechanisches Kompressionskühlsystem |
Sicherheitsvorrichtung |
Übertemperaturschutz; Überstromschutz; Schutz vor Wasserknappheit; Erdschlussschutz; Phasenfolgeschutz |
Außenmaterial |
Stahlplatte mit Schutzbeschichtung |
Innenmaterial |
Edelstahl SUS304 |
Typische Tests, die mit dem Xenon-Bogen-Wetterometer durchgeführt werden
Das ISO 4892-Alterungstest-Lichtechtheits-Xenon-Bogenkammer-Wettermessgerät wird häufig zur beschleunigten Bewitterungs- und Lichtechtheitsbewertung von Materialien verwendet, die Außenumgebungen ausgesetzt sind. Durch die Simulation von Vollspektrum-Sonnenlicht, kontrollierter Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wassersprühnebel ermöglicht die Kammer eine umfassende Bewertung der Witterungsbeständigkeit, der Xenon-Alterungsleistung, des Faser- und Textilabbaus sowie der Lichtechtheit von Beschichtungen, Kunststoffen und Farbstoffen. Zu den typischen Testbedingungen gehören Bestrahlungsstärkeeinstellungen wie 0,35 W/m²·nm bei 340 nm für die Tageslichtsimulation oder 1,10 W/m²·nm bei 420 nm für Fensterglasanwendungen, wobei die Temperatur des schwarzen Panels üblicherweise zwischen 45 °C und 65 °C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit geregelt werden.
Videopräsentation
FAQs
FAQ 1: Welche Mindesttemperatur kann die Xenon-Testkammer erreichen? Sind Designänderungen erforderlich?
Die Mindesttemperatur kann individuell bis –70 °C eingestellt werden. Dies erfordert spezielle niedrig- und hochtemperaturbeständige Xenonlampen, eine erhöhte Kühlkapazität sowie spezielle Radiometer und Black Panels, die für den Betrieb bei extremen Temperaturen ausgelegt sind.
FAQ 2: Wie hoch ist die maximale Rotationsfrequenz des rotierenden Xenon-Plattenspielers?
Das standardmäßige rotierende Gestell unterstützt bis zu 7 Umdrehungen pro Minute und gewährleistet so eine gleichmäßige Belichtung bei gleichzeitiger Wahrung der Teststabilität.
FAQ 3: Was ist der Bestrahlungsstärkebereich bei 340 nm und 420 nm gemäß ASTM G155?
Gemäß ASTM G155 beträgt der Bestrahlungsstärkebereich sowohl bei 340 nm als auch bei 420 nm 0,3–5 W/m², was eine flexible Anpassung ermöglicht, um verschiedene Anforderungen an beschleunigte Bewitterungs- und Lichtechtheitstests zu erfüllen.