Тестова камера за ускорено стареене Едновременно симулира светлина, топлина и валежи във видимата среда на атмосферата в една изпитвателна камера. Това е често използван метод за изкуствено ускорено стареене. Сред тези симулационни фактори най-важен е източникът на светлина. Опит Изкуствените източници на светлина в момента се опитват да направят кривата на разпределение на енергията в този интервал близка до слънчевия спектър. Симулацията и увеличението на ускорението са основните препоръки за подбора на технически комитети, свързани с полимерни материали в Международната организация за стандартизация (ISO) Има три вида светлинни източници: серийна дъгова светлина, слънчева светлина, въглеродна дъга и флуоресцентна ултравиолетова светлина.
(1) Ксенонова дъгова лампа.
Понастоящем се смята, че спектралното разпределение на енергията на ксеноновите дъгови лампи в известни изкуствени източници на светлина е най-подобно на това на ултравиолетовата и видимата светлина на слънчева светлина. Избирайки подходящ филтър, можете да филтрирате по-голямата част от късо вълновата радиация, която достига до земята. Ксеноновите лампи имат силни радиационни пикове в близката инфрачервена област от 1000 до 1200 nm и генерират много топлина. Следователно трябва да бъде избрано подходящо охлаждащо устройство, което да отнеме тази част от енергията. Понастоящем на пазара съществуват два метода за охлаждане на изпитвателните устройства за стареене на ксенонови лампи: водно охлаждане и въздушно охлаждане. Най-общо казано, охлаждащият ефект на устройството с ксенонова лампа с водно охлаждане е по-добър от този на тип въздушно охлаждане. В същото време структурата е по-сложна и цената е по-скъпа. Тъй като енергията на ултравиолетовата част на ксеноновата лампа нараства по-малко от другите два източника на светлина, тя е най-ниската по отношение на коефициента на ускорение.
(2) Луминесцентна UV лампа.
На теория късо вълновата енергия от 300 до 400 nm е основният фактор, причиняващ стареене. Ако увеличите тази енергия, можете да постигнете ефекта от бързото тестване. Спектралното разпределение на флуоресцентната UV лампа е концентрирано главно в частта от ултравиолетова светлина, така че може да се постигне по-висока скорост на ускорение. Флуоресцентните UV-лампи обаче не само увеличават ултравиолетовата енергия при естествена слънчева светлина, но и сияещата енергия, която не е в естествената слънчева светлина, когато се измерват на повърхността на земята, и тази част от енергията може да причини неестествени щети. В допълнение, флуоресцентният източник на светлина няма енергия по-висока от 375 nm, с изключение на много тясна живачна спектрална линия. По този начин материалите, които са чувствителни към дълговълнова UV енергия, може да не се променят при излагане на естествена слънчева светлина. Тъй като тези присъщи недостатъци могат да доведат до ненадеждни резултати, симулацията на флуоресцентни UV лампи е лоша. Въпреки това, поради голямото си увеличение на ускорението, може да се постигне бърз избор на конкретни материали чрез избиране на правилния тип лампа.
(3) Лампа с въглеродна дъга от слънчева светлина.
Понастоящем слънчевите лъчи на въглеродните дъги се използват по-рядко в Китай, но това е широко използван източник на светлина в Япония. Повечето стандарти за JIS използват лампи с въглеродна дъга от слънчева светлина. Много китайски автомобилни компании, които имат съвместни предприятия с Япония, все още препоръчват използването на този източник на светлина. Спектралното разпределение на енергията на лампите от въглероден дъгов тип слънчева светлина също е по-близо до това на слънчевата светлина, но ултравиолетовите лъчи са концентрирани, засилени при 370 до 390 nm. Симулацията е по-малка от тази на ксеноновите лампи, а съотношението на ускорение е между това на ксеноновите лампи и ултравиолетовите лампи.




