在材料耐候性測試領域,光照強度往往是人們關注的焦點,然而,黑板溫度與空氣溫度的差值控制卻常被忽視,實則這一差值對測試結果有著深遠影響。

在氙燈老化試驗箱等設備的測試過程中,光照強度直接影響材料老化速度,因此備受重視。但光照強度僅代表輻射能量,黑板溫度則是模擬材料表面吸收光能后的實際溫度,空氣溫度反映環境溫度,二者差值體現材料表面與環境間的熱交換及材料自身熱傳導特性。例如在戶外,黑色瀝青路面吸收大量太陽光后,其表面溫度遠超周邊空氣溫度,這種溫差變化會加速瀝青材料的老化、軟化變形。在試驗箱內,若忽視這一差值控制,測試結果將與實際工況嚴重偏離。 差值控制被忽視的原因,一方面在于多數測試人員對光照強度與溫度之間復雜關系認知不足,僅關注單一參數;另一方面,現有部分設備缺乏精確的差值控制與監測功能,也導致該參數難以被有效管理。但實際上,這一差值會顯著影響材料老化機理。當黑板溫度與空氣溫度差值過大時,材料表面因高溫加速分子鏈斷裂,而空氣溫度較低使得材料表面與內部形成溫度梯度,產生熱應力,二者共同作用加劇材料老化。以汽車外飾塑料件為例,在試驗箱中若未控制好該差值,塑料件可能在短時間內出現開裂、褪色等現象,無法真實反映其在實際戶外環境中的老化速度與性能。


為確保測試結果的準確性,必須重視這一差值控制。設備研發廠商應優化溫控系統,采用更精準的傳感器與控制算法,實時監測并調節黑板溫度與空氣溫度差值;測試人員也需提升專業認知,在試驗設計與操作中,將該差值作為重要參數納入考量,根據不同材料特性設定合理的差值范圍。只有重視并有效控制黑板溫度與空氣溫度的差值,才能讓材料耐候性測試更真實地模擬實際工況,為材料研發與質量把控提供可靠的數據支撐。
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