阳光的照射,尤其是太阳光中紫外线的照射,往往是造成硅胶绝缘材料老化的重要原因。因此,模拟太阳光的照射情况对硅胶材料进行人工加速老化试验是非常有必要的。
造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿,太阳光是造成很多材料降解的一个主要因素。降解的类型,如物理性能下降、粉化、开裂、起皮、褪色及颜色变化等与材料的敏感度和光谱有关,每种材料对光谱响应不同。对于耐久材料,如大部分涂料和塑料,短波紫外线是造成聚合物老化的主要原因。然而,对于不是特别耐久的材料,长波紫外线甚至短波可见光是造成其破坏的主要因素。
老化测试检测标准可以根据客户,无要求即根据相应标准进行老化测试检验。老化测试主要是模拟产品在现实使用过程中的各种恶劣条件的高强度测试,同时根据使用的要求,合理地预测产品使用寿命。
一、橡胶寿命评估原理
橡胶寿命评估是利用橡胶老化的实质,即橡胶分子链的主链、侧链、交联键断裂反应占优势,老化表现为橡胶变软、表面发粘, 因为分子链断成小分子和链段了, 如 NR、IR、IIR、PU 、CHR 等。橡胶分子链,先是断裂反应,同时以新的交联反应占优势,老化呈现出表面变硬、发脆产生裂纹等,因为分子链产生很多新的交联,如 BR、SBR、NBR、EPDM 等。一般橡胶分子链在老化过程中,按照 3 种基本机理(异裂、均裂、环化反应)完成所有的化学反应。
二、橡胶寿命评估模型
常规的加速热氧老化方法是在将硫化橡胶制成样品后,在几个老化温度下进行数百小时至几千小时的热空气氧化老化测试,直到样品的物理性能降至规定的水平。临界值。到目前为止,已经建立了数学模型来计算物料的存储期限。使用加速老化测试预测橡胶寿命的理论模型是时间-温度等效原理和扩散受限氧化模型。
1、时间温度叠加寿命预测模型
加速橡胶的氧化老化的方法是通过提高老化温度来提高氧化反应的速度。橡胶的氧化降解反应非常复杂,通常无法预测特定的结果,但是橡胶的氧化老化过程遵循热氧化老化机理。时间温度叠加寿命预测模型利用了这一理论。
2、扩散限制氧化模型
扩散限制氧化模型是一系列测试,以确定橡胶中的氧气浓度与橡胶的模量之间的关系,然后通过测量橡胶中的氧气浓度来预测橡胶的寿命。当聚合物材料在空气环境中达到稳态时,可以从生产该材料时周围环境的实际压力和该材料中氧气的溶解参数来获得溶解在该聚合物材料中的氧浓度。这些氧将在氧化老化过程中参与反应。如果通过氧化反应消耗的氧气的速率大于通过环境扩散效应向材料补充氧气的速率,则材料内部的氧气浓度将降低。
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