在材料抗老化性能測試中,氙燈老化箱憑借精準復現全光譜太陽光的能力,成為評估材料戶外耐久性的核心設備,其技術實現圍繞光譜模擬、能量控制與環境協同三大維度展開。 從光譜模擬核心原理來看,氙燈老化箱通過高壓激發氙氣,生成 280nm-2500nm 的連續光譜,可完整覆蓋太陽光中的紫外、可見及近紅外區域。其中 280nm-400nm 的紫外波段是破壞材料分子結構的關鍵,該波段高能量光子能斷裂塑料高分子鏈、降解涂料樹脂;400nm-760nm 可見光與 760nm-2500nm 近紅外波段則模擬太陽光熱效應,加速材料熱氧老化,二者協同還原戶外光熱雙重破壞機制。
為確保光譜與自然太陽光一致,設備配備光學濾鏡系統。常用的硼硅玻璃濾鏡可過濾 400nm 以下多余紫外光,匹配地面太陽光光譜;若需模擬高空強紫外環境,可更換石英濾鏡保留 280nm 以上波段。同時,智能功率調節系統將輻射強度穩定在 0.71W/m2@340nm(行業標準值),避免因能量偏差導致測試結果失真,保障破壞效應模擬的準確性。



環境協同控制是模擬的重要環節。氙燈工作時產生的大量熱量會改變光譜分布,因此設備采用水冷或風冷裝置,將燈體溫度控制在 80-120℃;試驗箱內的溫度傳感器與熱風循環系統,可維持 60℃左右的環境溫度,匹配戶外高溫條件。部分設備還集成濕度控制功能,模擬雨雪天氣的濕熱老化,進一步完善破壞性影響的全面模擬。
實際應用中,氙燈老化箱需符合 GB/T 16422.3、ISO 4892-3 等標準。某建材企業測試外墻涂料時,設定 0.55W/m2@340nm 輻射強度與 50% 濕度,經 800 小時測試,涂料出現的褪色、粉化現象與戶外暴曬 3 年效果吻合,為優化涂料配方提供了可靠數據,充分驗證了該技術在模擬太陽光破壞性影響中的實用價值。 