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Testador de Solidez à Luz TF420

Nosso Testador de Resistência à Luz, também conhecido como Testador de Resistência à Luz ou Testador de Xenon, é uma solução de teste abrangente para testes de resistência à luz e arco de xenônio. Ele simula o envelhecimento à luz em vários materiais, incluindo tecidos, estampas, tintas, roupas, peças de interior de automóveis, geotêxteis, couro, placas artificiais, pisos de madeira, plástico e outros materiais coloridos. Esta Câmara de Teste de Arco de Xenon avançada controla precisamente a luz, a temperatura, a umidade e a chuva para garantir resultados precisos. Nossa equipe de especialistas fornece orientação abrangente sobre o uso da câmara de teste de xenônio. Além disso, com ampla experiência em fabricação, também oferecemos produtos de primeira linha Testador de resistência à luz refrigerado a água soluções.

Nosso Testador de Xenon TF420 atende aos rigorosos padrões internacionais, incluindo ISO 105-B02/B04, AATCC 16-2003 e GB/T 8427/8430. Para um preço competitivo de Testador de Resistência à Luz, entre em contato conosco hoje mesmo. Como um fornecedor confiável de Weatherometers, estamos comprometidos em fornecer Testadores de Resistência à Luz de alta qualidade a preços acessíveis. Explore nossa gama de meteorômetros e descubra mais.

Tipo de Solicitação

Descrição

Características do Testador de Resistência à Luz TF420

O testador de resistência à luz TF420 atinge uma configuração digital da intensidade da luz.

Oferecendo monitoramento em tempo real, controle de malha fechada e ajuste automático para atender a diversos padrões, o sistema fornece uma solução abrangente para testes precisos. Além disso, ele suporta configurações padrão de 420 nm; além disso, opções para 340 nm, 300–400 nm e 300–800 nm estão disponíveis mediante solicitação. Essa flexibilidade permite que os usuários adaptem suas condições de teste a requisitos específicos, aumentando a eficiência e a eficácia geral de seus processos.

O testador de resistência à luz TF420 simula com eficiência a luz solar natural e diversas condições climáticas.

Ele utiliza uma lâmpada de xenônio de arco longo de 2500 W para replicar o espectro da luz do dia; além disso, oferece vários modos de operação, incluindo chuva, luz alternada, escuridão, rotação pública e autorrotação. Como resultado, essa versatilidade permite que ele recrie com precisão cenários climáticos reais, aumentando a confiabilidade do processo de teste.

O testador de xenônio TF420 oferece testes precisos e consistentes de temperatura e umidade.

Ele apresenta um sistema de controle de temperatura industrial para resfriamento, um sistema de umidificação ultrassônica de vários estágios com controle inteligente e a capacidade de ajustar rapidamente a temperatura e a umidade da câmara de teste, garantindo condições de teste confiáveis ​​e estáveis.

Por que o testador de resistência à luz TF420 se destaca?

Maior precisão em testes de xenônio.

Utilizando o termômetro de painel preto (BPT), o termômetro de painel preto padrão (BST), o radiômetro e amostras coletadas da mesma estação (equidistante) para detecção, os dados medidos são transmitidos de forma sincronizada usando tecnologia de radiofrequência sem fio.

O modo eficiente reduz os custos operacionais.

Todos os grampos de espécimes de teste de xenônio oferecem temporização independente, permitindo testes simultâneos de diferentes amostras. Esse recurso facilita o monitoramento durante o Teste de Arco de Xenônio e é prático e econômico.

Tela sensível ao toque colorida, uma variedade de expressões.

Tela touchscreen colorida com várias opções visuais, incluindo formatos digitais e gráficos. Pode mostrar dados em tempo real para curvas de irradiação de luz, temperatura e umidade.

O testador de xenônio TF420 pode funcionar por muito tempo.

Esta câmara de teste de resistência à luz solar e às intempéries pode operar continuamente por até horas 1000, acomodando aplicações de teste de alta capacidade e longa duração e requisitos específicos do cliente.

A Câmara de Teste de Xenon TF420 oferece um preço competitivo.

O TESTEX Weatherometer está disponível a um preço de compra acessível, juntamente com baixos custos de lâmpada e despesas operacionais, garantindo uma operação estável. Agora, até mesmo os menores laboratórios podem investir em um Light Fastness Tester.

Especificações do Testador de Resistência à Luz TF420

Modos de trabalhoSimular e reforçar o impacto da natureza do objeto medido, fornecendo luz e escuridão, temperatura e umidade, chuva e outros indicadores quantitativos.
Irradiância      0.80 ~ 1.50 W / m2 @ 420nm (340nm, 300 ~ 400nm, 300 ~ 800nm ​​é oferecido a pedido), Conjunto digital, compensação automática de malha fechada
Precisão de irradiação      ± 0.02 W / m2 @ 420nm
Fonte de luz     Lâmpada de xenônio de arco longo refrigerada a ar de 2500 W
Titular da amostra
•ISO/GB
16 unidades, podem conter amostras de 175 x 45 mm
• AATCC
8 unidades, podem conter amostras de 175 x 75 mm
Faixa de temperatura      25 ~ 50 ℃, Resolução 0.1 ℃
Faixa de umidade Ciclo brilhante 10 ~ 70% UR,
Ciclo escuro 30 ~ 95%, RH
resolução 0.1%
Controle de tempo de teste     ≤ 10000h
Velocidade de rotação do suporte de amostra 5 rpm
Alcance BPT (40 ~ 80) +/- 2 ℃
Alcance BST (40 ~ 85) +/- 1 ℃

Peso

250 kg

Energia

220 V50 Hz6.5 kW

Dimensões

Comprimento: 1050 mmLargura: 660 mmAltura: 1680 mm

Standards

ISO 105-B02ISO 105-B04GB / T 8427GB / T 15102-2006

Aplicação do Testador de Resistência à Luz TF420

A solidez dos têxteis à luz é crucial. O Xenon Tester TF420 é uma ferramenta fundamental para têxteis. Você pode usá-lo para testar as mudanças de cor e desempenho de muitos materiais. Isso inclui têxteis, couro e couro falso. Eles também incluem roupas, peças automotivas, plásticos, corantes, tintas e outros materiais coloridos. Ajuste a temperatura, umidade e chuva no meteorômetro. Use uma lâmpada de xenônio e um filtro de luz para imitar a luz do dia. Esses testes verificam a resistência do material à luz, à luz solar e à resistência ao envelhecimento pela luz.

O Testador de Resistência à Luz TESTEX TF420 apresenta funções avançadas de mudança multiponto, permitindo controle on-line preciso da intensidade da luz. Ele detecta e ajusta automaticamente a energia da luz, garantindo condições ideais. O sistema de controle de circuito fechado regula meticulosamente a temperatura e a umidade, ao mesmo tempo em que controla o circuito de temperatura do quadro-negro. Você pode chamar este Weatherometer de Câmara de Teste de Xenon ou um medidor Fadeo. Isso é baseado nessas aplicações. Além disso, ele pode encurtar o tempo de teste. Ele usa irradiação de arco de xenônio em uma câmara. Então, também podemos chamá-lo de Testador de Xenon.

A Câmara de Teste de Xenônio TF420 aplica-se ao Teste de Solidez à Luz iso 105 b02. Também se aplica à solidez da cor à luz AATCC16.3. Cinco métodos de teste de xenônio para ISO 105 B02 podem ser adquiridos em esta postagem. Além disso, você pode obter facilmente a classificação de resistência à luz da sua amostra neste testador de Xenon.

Princípio do teste de solidez à luz: como é testada a solidez da cor à luz?

A Câmara de Teste de Arco Xenon TESTEX utiliza um espectro completo lâmpada de arco de xenônio como sua fonte de luz, emparelhado com um filtro de vidro especializado para replicar o espectro específico de luz solar que atinge o espécime. O teste simula condições ambientais naturais por meio de uma combinação de temperatura, umidade, chuva e condensação. Após a exposição, avaliamos o material quanto a sinais de desbotamento, descoloração, fragilidade e rachaduras, que indicam sua resistência à luz e propriedades de envelhecimento. Também verificamos se há descamação da cor e outros problemas potenciais. O grau de desbotamento e envelhecimento é avaliado usando um cartão de amostra cinza e um padrão de lã azul. Para obter mais informações sobre os padrões de teste de resistência à luz, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Teremos prazer em ajudá-lo.

Saiba mais sobre o teste de solidez à luz

Resistência à luz, também chamada de “resistência à luz solar”. A resistência à luz é a capacidade de um produto manter sua cor. Deve fazê-lo depois de estar ao sol. A escala de resistência à luz varia de ruim a boa, dividida em 1 a 8 níveis. A solidez ao clima é a capacidade de resistir ao envelhecimento causado pela luz solar, calor, frio, vento e chuva. Produtos como plástico, borracha, revestimentos e fibras geralmente precisam fazer esses testes.

Quando o teste de xenônio estiver em execução, ajuste a temperatura, a umidade e a chuva da câmara. Além disso, ajuste outras condições de teste. A lâmpada de xenônio simula a luz solar. Ele testa a capacidade do material de resistir ao desbotamento e ao envelhecimento. Para obter mais informações sobre resistência à luz, visite o blog do nosso site.

Bem-vindo à TESTEX. Somos um fornecedor profissional de Testadores de resistência à luz. O Color Fastness to Light Tester TF420 está em promoção. Entre em contato conosco para obter uma cotação de preço para um testador de solidez à luz.

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    7 comentários para Testador de Solidez à Luz TF420

    1. Jacob Martin -

      Para realizar o teste de envelhecimento do tecido, esta câmara é uma obrigação

    2. Chris Norman -

      Levei um período de tempo para tomar a decisão de comprar esta Câmara de Teste Xenon, mas consegui o que eu quero, uma máquina bem projetada com preço acessível.

    3. Nicole Flynn -

      Perfeito !!

    4. Leila Oséias -

      Rápido delirante e funciona bem.

    5. Truman Rhys -

      Fabricante profissional, máquina impressionante!

    6. Michell Moulton -

      Recebido a máquina, todos estão em bom pacote. Obrigado fabricante.

    7. Ron Harrod -

      Bom estado, com sinais de uso

      • testextextile -

        Obrigado por seu apoio, espero que você possa satisfeito. Aguardamos a sua próxima visita.

    Deixe um comentário do cliente

    Princípio de teste do teste Xenon


    No teste de xenônio, coloque o espécime têxtil e o espécime padrão de referência mutuamente acordado (lã padrão azul) sob exposição à luz solar de acordo com o requisito especificado. Em seguida, compare o grau de sua descoloração. Ao mesmo tempo, podemos fazer uma determinação do grau de resistência à luz do espécime têxtil, que é baseado na amostra padrão de resistência à luz da lã azul exposta à luz solar. Além disso, todos os padrões de teste de resistência à luz solar aplicam um método de comparação relativa. No entanto, o equipamento de exposição não mostra diretamente os resultados do teste de xenônio. O desempenho do Testador de Resistência à Luz depende principalmente do controle dos parâmetros que afetam o ambiente de teste, incluindo o espectro, a intensidade da luz, a temperatura, a umidade relativa, etc.



    Procedimentos de teste


    Regulação de umidade

    1 Verifique se o testador de xenônio está em boas condições de operação


    2 Coloque uma amostra de controle de umidade em um cartão rígido junto com um padrão de lã azul e coloque-o no meio do suporte de amostra o máximo possível.


    3 Coloque o suporte de amostra carregado no suporte de amostra do testador de xenônio.


    4 Após ligar a lâmpada de xenônio, mantenha o testador de xenônio funcionando continuamente até que o teste seja concluído.


    5 coloque as amostras de controle de umidade parcialmente cobertas e o padrão de lã azul ao mesmo tempo sob exposição à luz solar.



    Métodos de exposição à luz solar


    Sob condições predeterminadas, a amostra e o padrão de lã azul devem ser expostos à luz solar ao mesmo tempo.


    Método 1

    Este método é considerado o mais preciso e deve ser usado quando as classificações estão em disputa. Sua característica básica é controlar o período de exposição verificando a amostra

    1 Coloque a amostra, o padrão de lã azul e a tampa de acordo com determinados requisitos e exponha-os à lâmpada de xenônio, levantando a tampa de vez em quando para verificar o efeito de luz da amostra.


    2 Exponha a amostra à luz solar de acordo com o grau necessário.


    Método 2

    1 Este método é adequado para testar um grande número de amostras ao mesmo tempo. A característica básica é que o período de exposição é controlado verificando o padrão de lã azul, e apenas um conjunto do padrão de lã azul é usado para testar um lote de amostras com diferentes solidez à luz, economizando assim o material usado para o padrão de lã azul.


    2 As amostras e os padrões de lã azul são cobertos e expostos até que os requisitos relevantes sejam atendidos.



    guia de solução de problemas


    1 Se a alimentação estiver ligada e não houver exibição, significa que a alimentação não está ligada ou o indicador de alimentação está danificado. Se o indicador de alimentação estiver danificado, substitua-o. Se não houver saída de energia no terminal de saída de energia, verifique o cabo de alimentação ou o soquete energizado.


    2 Se a energia estiver ligada e houver uma indicação no indicador de energia, mas o Testador de Xenon não funcionar ao pressionar o botão de partida, verifique se o relé caiu ou desconectou. Se sim, conecte imediatamente. Mas se não houver queda ou desconexão, indicando que o relé foi danificado, substitua-o a tempo.



    O que fazer e o que não fazer ao operar a lâmpada de xenônio medidor de tempo?


    1 Não abra a tampa da caixa direita durante a operação do testador de xenônio. O corpo da caixa direita do ometro meteorológico é principalmente o componente de função elétrica. Há uma alta tensão perigosa acima de 10kV quando o flip-flop da lâmpada de arco de xenônio funciona. Remover a tampa da caixa pode fazer com que o pessoal toque na parte do componente elétrico, resultando em um choque elétrico.


    2. Não tente pressionar manualmente o interruptor de proteção do depósito de teste para operação de iluminação quando a porta de vidro do depósito de teste estiver aberta. É proibido abrir a porta de vidro do depósito de teste quando a lâmpada de arco de xenônio estiver acesa.


    3. Não visualize diretamente o lâmpada de arco de xenônio fonte do fadeômetro no estado desprotegido para evitar danos aos olhos.


    4. Os operadores devem manter sua atenção no processo de operação, a fim de evitar a ocorrência de falhas perigosas causadas por negligência.


    5. A ometro meteorológico de arco de xenônio deve ser desconectado da fonte de alimentação antes da manutenção do equipamento. A manutenção da máquina de teste de resistência à luz, especialmente para a parte elétrica, deve ser operada por técnicos especializados.


    Como usar o medidor de fade? Por meio deste artigo, acho que você pode ter obtido algumas informações. Se você quiser saber mais sobre os preços do medidor de clima de xenônio, por favor Contate-Nos. Como fornecedores profissionais de testadores de xenônio, estamos comprometidos em melhorar continuamente a experiência do usuário. O equipamento de teste têxtil TESTEX é uma escolha confiável para testar a qualidade têxtil.



    Como garantir a solidez da cor à luz?


    1. Seleção de corantes de acordo com as propriedades da fibra e usos têxteis

    Para têxteis de fibra de celulose, os corantes com melhores propriedades antioxidantes devem ser selecionados. Para têxteis de fibra de proteína, corantes com melhores propriedades anti-redução ou contendo aditivos oxidantes fracos devem ser escolhidos. Outras fibras devem ser selecionadas com base em seu impacto no desbotamento. A fim de aumentar a estabilidade à luz e à oxidação dos compostos azo nas moléculas de corante, alguns grupos de retirada de elétrons fortes são geralmente introduzidos na posição adjacente do grupo azo durante o processo de síntese do corante, reduzindo assim a densidade da nuvem eletrônica do azo atômico. Além disso, os grupos hidroxila também podem ser introduzidos nas duas posições adjacentes do grupo azo, e sua capacidade de coordenação pode ser usada para quelar com metais pesados, diminuindo assim a densidade da nuvem eletrônica dos átomos de hidrogênio azo e protegendo o grupo azo, em última análise melhorando a solidez à luz do corante.

    2. Seleção de tinta com base na profundidade da cor

    Um grande número de experimentos mostrou que a solidez à luz de corantes reativos em fibras de celulose é proporcional à profundidade da cor, ou seja, quanto mais escura a cor, melhor a solidez à luz. Isso ocorre porque quanto maior a concentração do corante na fibra, maior a agregação das moléculas do corante e menor a área de superfície do corante exposto ao ar, umidade e luz, e menor a chance de degradação oxidativa de o corante. Por outro lado, para tons mais claros, o corante está principalmente em um estado altamente disperso na fibra e a chance de ser exposto à luz é maior, resultando em resistência à luz significativamente reduzida. Portanto, para tons mais claros, os corantes com maior solidez à luz devem ser selecionados. Além disso, a adição de muitos agentes de acabamento, como amaciantes e agentes anti-rugas aos tecidos, também pode reduzir a resistência à luz do produto. Portanto, os corantes que são insensíveis a esses agentes de acabamento devem ser selecionados.

    3. Seleção de corantes com boa estabilidade de luz e compatibilidade para mistura de cores

    Diferentes corantes têm diferentes propriedades de desbotamento e até mesmo o mecanismo de desbotamento da cor da foto é diferente. Às vezes, a existência de um corante pode sensibilizar o desbotamento de outro corante. Ao misturar cores, devem-se selecionar corantes que não sensibilizem uns aos outros e possam até melhorar a estabilidade à luz, o que é particularmente importante para tons mais escuros, como o preto. Se uma das cores primárias desbotar muito rapidamente, causará rapidamente a descoloração da fibra ou tecido tingido, e o resíduo de corante restante após o desbotamento também afetará a estabilidade à luz dos outros dois corantes que não desbotaram. O controle razoável do processo de tingimento, garantindo uma combinação completa de corantes e fibras e minimizando a presença de corantes hidrolisados ​​e não reagidos nas fibras são formas importantes de obter maior solidez à luz.

     

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      Por favor, provar que você é humano selecionando o caminhão.

      P1: Qual é a aplicação do Testador de Resistência à Luz além dos têxteis?

      A1:

      Os testadores de resistência à luz são usados ​​principalmente para avaliar a estabilidade da cor de materiais sob condições de luz, mas não se limitam a tecidos e podem ser usados ​​para muitos outros produtos e materiais.

      A seguir estão outras áreas e tipos de produtos para os quais os testadores de resistência à luz são comumente usados:

      1. Produtos de plástico
      Invólucros plásticos: A estabilidade da cor de invólucros plásticos para eletrodomésticos, eletrônicos, interiores de carros, etc., é crítica sob exposição à luz de longo prazo. Testadores de solidez da cor à luz são usados ​​para avaliar o desbotamento e o envelhecimento desses materiais plásticos sob luz solar, UV e outras fontes de luz.
      Produtos plásticos para áreas externas: como móveis para áreas externas, canos de plástico, outdoors, etc. O testador de resistência à luz pode avaliar o quanto eles desbotam na luz solar.

      2. Produtos de couro
      Calçados e bolsas de couro: Produtos de couro são expostos à luz solar quando usados ​​ao ar livre e sua durabilidade de cor precisa ser avaliada. Um testador de solidez à luz pode ser usado para detectar a mudança de cor do couro natural e artificial sob a luz.
      Bancos de carro: o couro dos bancos de carro é frequentemente exposto à luz solar, por isso, um teste de resistência da cor à luz é realizado para garantir a durabilidade do couro na luz a longo prazo.

      3. Tintas e revestimentos
      Revestimentos arquitetônicos: revestimentos usados ​​em paredes externas e internas podem desbotar sob a luz solar, e testadores de resistência à luz podem ser usados ​​para testar a resistência à luz dos revestimentos.
      Revestimentos automotivos: Revestimentos externos para automóveis precisam manter a estabilidade da cor sob exposição prolongada à luz solar, e testadores de resistência à luz podem ser usados ​​para avaliar sua resistência à luz e ao envelhecimento.
      Revestimentos para móveis: revestimentos para itens domésticos, como móveis de madeira, também precisam ser testados quanto à estabilidade da cor sob condições de luz.

      4. Corantes e pigmentos
      Pigmentos e corantes: Pigmentos e corantes usados ​​em diferentes materiais, como plásticos, tintas, tintas, etc., precisam ser testados quanto à sua resistência à luz sob condições de luz para garantir a estabilidade da cor do produto final.
      Cosméticos: Corantes e pigmentos em cosméticos são expostos à luz no uso diário. Testadores de solidez à luz podem avaliar a estabilidade da cor de produtos como batons, bases e sombras.

      5. Papel e materiais impressos
      Livros e pôsteres: materiais impressos, materiais de propaganda, capas de livros, etc. são frequentemente expostos à luz. Testadores de solidez de cor à luz podem avaliar a durabilidade da cor e a resistência à luz de materiais impressos.
      Materiais de embalagem: A solidez da cor dos materiais de embalagem usados ​​para alimentos, bebidas e produtos de consumo, especialmente aqueles que precisam ser expostos ao ar livre, também é um fator a ser considerado.

      6. Indústria automotiva
      Interiores automotivos: materiais de interior, incluindo tecidos, plásticos, couro e carpetes, precisam manter a estabilidade da cor quando expostos à luz solar por longos períodos, e testes de resistência à luz são usados ​​para avaliar a resistência à luz desses materiais.
      Peças automotivas externas, como tinta, acessórios plásticos, etc., geralmente precisam ser testadas quanto à resistência à luz para garantir a persistência da cor sob exposição à luz forte.

      7. Materiais de construção
      Materiais de construção externos: incluem materiais externos, como ladrilhos de cerâmica, azulejos de parede, pedras e painéis decorativos de plástico, para os quais os testes de resistência à luz podem ser usados ​​para detectar desbotamento sob exposição à luz.
      Cortinas e materiais de sombreamento: produtos como cortinas e persianas em edifícios precisam ser testados quanto à solidez da cor à exposição prolongada à luz, especialmente tecidos usados ​​ao ar livre ou perto de janelas.

      8. Brinquedos e produtos infantis
      Brinquedos de plástico: brinquedos infantis, especialmente brinquedos de exterior, podem desbotar quando expostos à luz solar. Testadores de resistência à luz são usados ​​para garantir que a cor desses produtos não mude significativamente devido à exposição à luz.
      Brinquedos macios: brinquedos de pelúcia e de pano também precisam ser testados quanto à solidez da cor para garantir que a cor seja estável quando exposta à luz.

      9. Arquitetura e decoração de interiores
      Papel de parede e revestimentos de parede: Esses materiais decorativos são frequentemente expostos à luz solar, e os testadores de resistência à luz podem avaliar sua resistência à luz para garantir estabilidade de cor a longo prazo.
      Tapetes e cortinas: para itens decorativos de interiores, como tapetes e cortinas, especialmente aqueles expostos perto de janelas, o teste de resistência da cor ajuda a evitar que desbotem devido à luz solar.

      10. Expositores eletrônicos e produtos digitais
      Invólucro de produtos eletrônicos: os materiais do invólucro de celulares, tablets e laptops, especialmente aqueles com designs de cores exclusivos, precisam ser testados quanto à durabilidade da cor sob luz.
      Monitores: alguns monitores de última geração ou telas de publicidade podem precisar testar a estabilidade da cor do monitor sob luz prolongada.
      Os testadores de resistência à luz são usados ​​em uma ampla variedade de aplicações, abrangendo muitos tipos diferentes de materiais e produtos na vida diária, para garantir que eles mantenham um bom desempenho de cor e estabilidade sob luz.

       

      P2: Quais são os fatores que afetam a resistência da cor à luz?

      A2: Os principais fatores que afetam o desbotamento pelo sol incluem luz, a estrutura molecular do corante, o estado de foco do corante, a profundidade do tingimento, a combinação de cores do corante, os aditivos necessários para o processo de tingimento, propriedades da fibra e localidade. Esses fatores são normalmente avaliados usando uma Câmara de Teste de Solidez à Luz Solar e às Intempéries ou uma Máquina de Teste de Solidez à Luz, que simula a exposição à luz para avaliar a resistência do material ao desbotamento.

       

      Q3: é o Testador de estabilidade de luz UV o mesmo que a Máquina de Teste de Resistência à Luz TF420?

      A3: Testador de estabilidade de luz UV, também chamado de testador de intemperismo acelerado por UV concentra-se especificamente no UV parte do espectro e é frequentemente usado para testar a degradação de materiais (como plásticos ou revestimentos).

      Para o testador de estabilidade de luz UV, você pode verificar esta página.

      Máquina de teste de resistência à luz TF420 utiliza um fonte de luz de espectro total (arco de xenônio) para simular luz UV e visível, com foco no solidez da cor de têxteis e materiais tingidos.

       

      P4: Qual é a diferença entre o testador de resistência à luz do arco de xenônio resfriado a ar e resfriado a água?

      A4: A diferença entre refrigerado a ar e testadores de resistência à luz de arco de xenônio resfriados a água gira principalmente em torno de como eles gerenciam o calor produzido pela lâmpada de arco de xenônio durante os testes.

      • Testadores de arco de xenônio refrigerados a ar são mais simples, econômicos e fáceis de manter, tornando-os ideais para testes curtos ou ambientes onde o suprimento de água é limitado. No entanto, eles podem fornecer controle de temperatura menos estável.

      • Testadores de arco de xenônio refrigerados a água oferecem desempenho de resfriamento superior e condições de teste mais consistentes, o que leva a resultados mais precisos e confiáveis, especialmente para testes longos ou de alta intensidade, mas eles vêm com maiores requisitos de complexidade, manutenção e custo.


      A escolha entre os dois sistemas depende das necessidades específicas de teste, incluindo a precisão necessária, a duração dos testes e os recursos disponíveis para operação.

       

      Q5: Como diferenciar termos relacionados entre “Teste de Xenon” “Teste de Weatherometer” “Fade O Meter”?

      A5: Todos os termos se referem a processos de teste que avaliam os efeitos da luz e da exposição ambiental nos materiais, mas eles têm focos e nuances diferentes:

      Teste de xenônio:
      Isso se refere especificamente a testes que usam um lâmpada de arco de xenônio para simular a luz solar. O teste de xenônio é frequentemente usado para medir resistência à luz (resistência ao desbotamento) ou resistência às intempéries (durabilidade em condições externas) de materiais como têxteis, plásticos e revestimentos. Ele replica de perto a luz solar natural, incluindo UV, luz visível e radiação infravermelha.

      Teste do Weatherometer:
      Um meteorômetro de arco de xenônio é um instrumento usado para testes de intemperismo acelerado, que expõem materiais a fontes de luz artificial (como lâmpadas de xenônio ou UV) junto com outros fatores ambientais como temperatura, umidade e borrifos de água. O objetivo é simular condições do mundo real (por exemplo, chuva, sol, calor) para avaliar como um material se comportará ao ar livre ao longo do tempo.

      Medidor de Fade O:
      A Medidor de Fade O foi projetado especificamente para testar desbotando, normalmente devido à exposição à luz. Embora possa usar uma lâmpada de xenônio como as outras, o foco está mais em como materiais como tecidos, corantes e estampas perdem a cor ao longo do tempo sob exposição à luz do que em efeitos ambientais mais amplos.

       

      P6: Qual é uma boa resistência à luz?

      A6: Boa resistência à luz é a capacidade de um material manter sua estabilidade de cor sob certas condições de luz.

      A resistência à luz geralmente é avaliada por uma série de testes e os resultados são expressos em um sistema de escala que geralmente varia de 1 a 8, onde 8 é o melhor desempenho, indicando pouca ou nenhuma alteração na cor, e 1 é o pior desempenho, indicando desbotamento significativo da cor.

      Critérios para avaliação da escala de solidez da cor à luz:
      Grau 8: Mudança de cor imperceptível (maior resistência à luz, excelente resistência à luz).
      Grau 7-8: Mudança de cor muito leve (muito boa resistência à luz).
      Graus 6-7: Leve alteração de cor (boa resistência à luz, adequado para materiais exigentes).
      Grau 4-5: Mudança de cor perceptível, mas ainda dentro dos limites aceitáveis ​​(resistência média à luz, adequado para uso geral).
      Grau 3-4: Mudança de cor mais óbvia (baixa resistência à luz, adequado para ambientes com pouca luz).
      Grau 1-2: Desbotamento grave da cor (pior solidez da cor à luz, facilmente afetado pela luz).
      Requisitos para solidez da cor da luz em diferentes indústrias:
      Requisitos de alta solidez da cor à luz: produtos para uso externo, como roupas para atividades ao ar livre, materiais de construção, interiores de automóveis, etc., geralmente exigem solidez da cor à luz de nível 6 ou superior para garantir estabilidade da cor a longo prazo.
      Requisitos de solidez da cor à luz média: o uso interno de tecidos, móveis, cortinas e outros produtos pode exigir uma solidez da cor de 4 a 5 luzes, para garantir que a cor não seja facilmente alterada significativamente em condições de luz interna.
      Requisitos de baixa solidez da cor à luz: produtos que não exigem alta solidez da cor à luz, como alguns produtos de consumo diário de baixo custo ou produtos de uso de curto prazo, podem precisar atender apenas à solidez da cor à luz de nível 3 ou inferior.

       

      Q7: Quais são os padrões de teste de resistência à luz?

      A7: Os padrões para testes de solidez da cor à luz são principalmente relacionados a métodos de teste e níveis de avaliação, e são amplamente usados ​​para têxteis, plásticos, couro e outros materiais para avaliar sua durabilidade de cor sob exposição à luz. A seguir estão alguns dos padrões internacionais comumente usados ​​para testes de solidez da cor à luz:

      1. Normas ISO (Organização Internacional para Padronização)
      ISO 105-B02: Têxteis - Teste de solidez da cor - B02: Solidez da cor à luz artificial (arco de xenônio)
      Este padrão é usado para testar a mudança de cor de tecidos sob uma fonte de luz de arco de xenônio, que simula a luz ultravioleta e visível da luz solar natural, a fim de avaliar a resistência à luz do material.
      ISO 105-B04: Têxteis - Testes de solidez da cor - B04: Solidez da cor à luz artificial (lâmpada de arco de carbono)
      Este padrão usa uma fonte de lâmpada de arco de carbono para testes e é adequado para testes de estabilidade de luz de alguns materiais específicos.

      2. Padrões AATCC (Associação Americana de Químicos e Tintureiros Têxteis)
      AATCC TM16: Teste de solidez da cor: solidez da cor à luz
      Este padrão consiste em diferentes métodos de teste (Métodos A, B e C) que são usados ​​principalmente para avaliar a solidez da cor de têxteis e materiais relacionados à luz artificial. Lâmpadas de arco de xenônio são comumente usadas como fonte de luz de teste.
      AATCC TM186: Resistência à luz e às intempéries: Lâmpadas de arco de xenônio
      Esta norma avalia a resistência à luz e às intempéries dos materiais usando uma lâmpada de arco de xenônio para simular o efeito da luz natural em combinação com condições de umidade e temperatura.

      3. Normas ASTM (Sociedade Americana de Testes e Materiais)
      ASTM G155: Solidez da cor de materiais não metálicos usando uma lâmpada de arco de xenônio
      Esta norma fornece um método de teste de resistência à luz para materiais não metálicos, como plásticos, revestimentos, têxteis, couro, etc. Ela usa principalmente uma lâmpada de arco de xenônio para simular os componentes ultravioleta e visível da luz natural.

      ASTM D4329: Norma para envelhecimento acelerado de materiais plásticos sob luz e intempéries
      Este padrão é usado principalmente para testar o envelhecimento e o desbotamento de materiais plásticos sob luz ultravioleta e visível, bem como em condições de umidade.

      4. GB (Padrão Nacional da China)
      GB/T 8427-2019: Teste de solidez da cor têxtil Solidez da cor à luz artificial (arco de xenônio)
      Esta norma é semelhante à ISO 105-B02, que usa uma fonte de luz de arco de xenônio para simular a luz solar e testar a solidez da cor dos tecidos à luz.
      GB/T 14576-2009: Teste de envelhecimento de lâmpada de arco de xenônio para plásticos
      Usado para avaliar o envelhecimento e a solidez da cor de materiais plásticos sob exposição à luz natural simulada por lâmpada de arco de xenônio.

      5. JIS (Padrão Industrial Japonês)
      JIS L0842: Teste de solidez da cor de tecidos à luz (lâmpada de arco de carbono)
      Esta norma testa a solidez da cor de tecidos a uma fonte de luz de arco de carbono.
      JIS L0843: Solidez da cor dos têxteis à luz (lâmpada de arco de xenônio)
      Esta norma testa a solidez da cor de tecidos à luz usando uma lâmpada de arco de xenônio, semelhante à ISO 105-B02.

      6. BS (Padrão Britânico)
      BS EN ISO 105-B02: Têxteis - Teste de solidez da cor: Solidez da cor à luz artificial (arco de xenônio)
      Esta norma está de acordo com a norma ISO 105-B02 para testes de solidez da cor à luz para tecidos.
      BS 1006-B02: Têxteis - Testes de solidez da cor à luz
      O método de teste do Padrão Britânico para resistência da cor à luz para tecidos também usa uma lâmpada de arco de xenônio como fonte de luz.

       

      Q8: Como fazer o teste de resistência à luz?

      A8:

      Testes de resistência à luz de tecidos são realizados para avaliar a capacidade de um material de manter a estabilidade da cor na presença de luz.

      A seguir estão as etapas gerais para realizar um teste de solidez da cor à luz, geralmente de acordo com padrões como ISO 105-B02 ou AATCC TM16.

      1. Preparação
      Preparação da amostra: Corte o número necessário de amostras têxteis, geralmente com tamanho em torno de 10 cm x 4 cm, garantindo que as amostras estejam livres de rugas, contaminação ou danos.
      Tecido padrão de referência: Um tecido de lã azul padrão com solidez à luz conhecida (Blue Label) é geralmente necessário para comparação de desbotamento. O Blue Label tem 8 graus representando diferentes capacidades de solidez à luz.
      Equipamento de teste: Testador de resistência à luz (geralmente uma fonte de luz de lâmpada de arco de xenônio) que simula os raios ultravioleta e visíveis da luz solar e controla a temperatura e a umidade para acelerar o desbotamento.

      2. Montagem de amostra
      Montagem da amostra: Monte a amostra de teste no suporte de amostra do Light Fastness Tester junto com um pano de lã azul padrão. O suporte de amostra deve ser capaz de girar para garantir que a amostra seja uniformemente exposta à fonte de luz.
      Mascaramento de parte da amostra: Metade da amostra é geralmente coberta com papel preto ou uma proteção contra luz para posterior comparação da mudança de cor entre a parte iluminada e a parte não iluminada.
      3. Definição das condições de teste
      Seleção de fonte de luz: Lâmpadas de arco de xenônio ou lâmpadas de arco de carbono são usadas como fonte de luz para simular a luz ultravioleta e visível na luz natural do dia. A fonte de luz da lâmpada de arco de xenônio é mais comumente usada porque está mais próxima da luz solar natural.
      Condições ambientais: Defina as condições ambientais do testador de solidez da cor da luz, incluindo temperatura, umidade e intensidade da luz. Normalmente, o teste é conduzido sob condições controladas de umidade e temperatura para garantir a consistência e a repetibilidade dos resultados do teste.
      4. Iniciando o teste
      Duração do teste: A duração do teste de solidez da cor à luz pode ser ajustada de acordo com o padrão, geralmente variando de algumas horas a alguns dias, dependendo do ambiente de uso pretendido do material de teste e dos requisitos do padrão.
      Verificação de periodicidade: O desbotamento da amostra é verificado periodicamente durante o teste para garantir que o teste seja encerrado no momento correto. Alguns equipamentos de teste são capazes de registrar automaticamente o processo de desbotamento.
      5. Avaliação dos resultados
      Comparação de Amostras: No final do teste, a amostra é removida e a porção mascarada é retirada. Compare a mudança de cor da porção não exposta com a porção exposta por avaliação visual ou usando um cartão cinza, ou use um colorímetro para análise quantitativa.
      Comparação do Blue Label: A amostra de teste é comparada a um tecido de lã Blue Label. O Blue Label tem 8 graus, sendo o grau 1 o pior e o grau 8 o melhor. O grau de desbotamento da cor da amostra corresponde a um grau do Blue Label, e a avaliação final do grau de solidez da cor clara.
      6. Registro de resultados
      Nível de Resistência à Luz: O nível de resistência à luz da amostra é determinado de acordo com o grau de desbotamento da cor. Uma escala de 1 a 8 é usada, onde 1 indica a pior resistência à luz (desbotamento significativo) e 8 indica a melhor resistência à luz (quase nenhum desbotamento).
      Registro e Relatório de Resultados: Registros são feitos das condições de teste, tempo de teste, tipo de fonte de luz, desbotamento da amostra e a classificação final de resistência à luz. Frequentemente, um relatório de teste formal também é gerado detalhando o processo de teste e os resultados.







        Por favor, provar que você é humano selecionando o coração.

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