შესაფუთი მასალის კონტროლი | პლასტმასის დაბერების ტესტის ინტერპრეტაცია და ტესტირების მეთოდები

კოსმეტიკური შესაფუთი მასალები ძირითადად პლასტმასია, მინა და ქაღალდი. პლასტმასის გამოყენების, დამუშავებისა და შენახვის დროს, სხვადასხვა გარე ფაქტორების, როგორიცაა სინათლე, ჟანგბადი, სითბო, რადიაცია, სუნი, წვიმა, ობი, ბაქტერიები და ა.შ., ზემოქმედებით, პლასტმასის ქიმიური სტრუქტურა ნადგურდება, რაც იწვევს მისი თავდაპირველი შესანიშნავი თვისებების დაკარგვას. ამ ფენომენს ზოგადად დაბერებას უწოდებენ. პლასტმასის დაბერების ძირითადი გამოვლინებებია ფერის შეცვლა, ფიზიკური თვისებების ცვლილებები, მექანიკური თვისებების ცვლილებები და ელექტრული თვისებების ცვლილებები.

1. პლასტმასის დაბერების ფონი

ჩვენს ცხოვრებაში ზოგიერთი პროდუქტი გარდაუვლად ექვემდებარება სინათლეს და მზის ულტრაიისფერი სინათლე, მაღალ ტემპერატურასთან, წვიმასთან და ნამთან ერთად, იწვევს პროდუქტში დაბერების ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა სიმტკიცის დაკარგვა, ბზარები, აქერცვლა, მქრქალი გახდომა, ფერის შეცვლა და ფხვნილისებრი წარმოქმნა. მზის სხივები და ტენიანობა მასალის დაბერების ძირითადი ფაქტორებია. მზის სხივებმა შეიძლება გამოიწვიოს მრავალი მასალის დაშლა, რაც დაკავშირებულია მასალების მგრძნობელობასთან და სპექტრთან. თითოეული მასალა განსხვავებულად რეაგირებს სპექტრზე.

ბუნებრივ გარემოში პლასტმასის დაბერების ყველაზე გავრცელებული ფაქტორებია სითბო და ულტრაიისფერი სინათლე, რადგან გარემო, რომლის ზემოქმედების ქვეშაც პლასტმასის მასალები ყველაზე მეტად ხვდება, არის სითბო და მზის სხივები (ულტრაიისფერი სინათლე). ამ ორი ტიპის გარემოთი გამოწვეული პლასტმასის დაბერების შესწავლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფაქტობრივი გამოყენების გარემოსთვის. მისი დაბერების ტესტი შეიძლება დაახლოებით დაიყოს ორ კატეგორიად: გარე ზემოქმედება და ლაბორატორიული დაჩქარებული დაბერების ტესტი.

პროდუქტის ფართომასშტაბიან გამოყენებამდე, მისი დაბერებისადმი მდგრადობის შესაფასებლად უნდა ჩატარდეს მსუბუქი დაბერების ექსპერიმენტი. თუმცა, ბუნებრივი დაბერების შედეგების სანახავად შეიძლება რამდენიმე წელი ან მეტი დრო დასჭირდეს, რაც აშკარად არ შეესაბამება რეალურ წარმოებას. უფრო მეტიც, სხვადასხვა ადგილას კლიმატური პირობები განსხვავებულია. ერთი და იგივე სატესტო მასალის ტესტირება სხვადასხვა ადგილასაა საჭირო, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ტესტირების ღირებულებას.

2. გარე ექსპოზიციის ტესტი

გარე პირდაპირი ზემოქმედება გულისხმობს მზის სხივების და სხვა კლიმატური პირობების პირდაპირ ზემოქმედებას. ეს არის პლასტმასის მასალების ამინდისადმი მდგრადობის შეფასების ყველაზე პირდაპირი გზა.

უპირატესობები:

დაბალი აბსოლუტური ღირებულება

კარგი კონსისტენცია

მარტივი და მარტივი მართვა

ნაკლოვანებები:

როგორც წესი, ძალიან გრძელი ციკლი

გლობალური კლიმატის მრავალფეროვნება

სხვადასხვა ნიმუშს განსხვავებული მგრძნობელობა აქვს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში

კოსმეტიკური შესაფუთი მასალები

3. ლაბორატორიული დაჩქარებული დაბერების ტესტის მეთოდი

ლაბორატორიული სინათლის დაბერების ტესტი არა მხოლოდ ამცირებს ციკლს, არამედ აქვს კარგი განმეორებადობა და გამოყენების ფართო სპექტრი. ის ლაბორატორიაში ტარდება მთელი პროცესის განმავლობაში, გეოგრაფიული შეზღუდვების გაუთვალისწინებლად, მარტივი გამოსაყენებელია და აქვს ძლიერი კონტროლირებადი ხასიათი. ფაქტობრივი განათების გარემოს სიმულირებით და ხელოვნურად დაჩქარებული სინათლის დაბერების მეთოდების გამოყენებით შესაძლებელია მასალის მუშაობის სწრაფად შეფასება. გამოყენებული ძირითადი მეთოდებია ულტრაიისფერი სინათლის დაბერების ტესტი, ქსენონის ნათურის დაბერების ტესტი და ნახშირბადის რკალის სინათლის დაბერება.

1. ქსენონის სინათლით დაბერების ტესტის მეთოდი

ქსენონის ნათურის დაბერების ტესტი არის ტესტი, რომელიც ახდენს მზის სრული სპექტრის სიმულირებას. ქსენონის ნათურის დაბერების ტესტს შეუძლია მოკლე დროში ბუნებრივი ხელოვნური კლიმატის სიმულირება. ეს არის მნიშვნელოვანი საშუალება ფორმულების შესამოწმებლად და პროდუქტის შემადგენლობის ოპტიმიზაციისთვის სამეცნიერო კვლევისა და წარმოების პროცესში, ასევე პროდუქტის ხარისხის შემოწმების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

ქსენონის ნათურის დაბერების ტესტის მონაცემები ხელს შეუწყობს ახალი მასალების შერჩევას, არსებული მასალების ტრანსფორმაციას და იმის შეფასებას, თუ როგორ მოქმედებს ფორმულების ცვლილებები პროდუქტების გამძლეობაზე.

ძირითადი პრინციპი: ქსენონის ნათურის სატესტო კამერა იყენებს ქსენონის ნათურებს მზის სხივების ზემოქმედების სიმულირებისთვის და კონდენსირებულ ტენიანობას წვიმისა და ნამის სიმულირებისთვის. ტესტირებისთვის გამოყენებული მასალა მოთავსებულია სინათლისა და ტენიანობის მონაცვლეობით ციკლში გარკვეულ ტემპერატურაზე და მას შეუძლია რამდენიმე დღეში ან კვირაში გაიმეოროს საფრთხეები, რომლებიც ღია ცის ქვეშ თვეების ან წლების განმავლობაშიც კი ხდება.

სატესტო განაცხადი:

მას შეუძლია უზრუნველყოს შესაბამისი გარემოსდაცვითი სიმულაცია და დაჩქარებული ტესტები სამეცნიერო კვლევისთვის, პროდუქტის შემუშავებისა და ხარისხის კონტროლისთვის.

მისი გამოყენება შესაძლებელია ახალი მასალების შესარჩევად, არსებული მასალების გასაუმჯობესებლად ან მასალის შემადგენლობის ცვლილებების შემდეგ გამძლეობის შესაფასებლად.

მას კარგად შეუძლია მზის სხივების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მასალებით გამოწვეული ცვლილებების სიმულირება სხვადასხვა გარემო პირობებში.

კოსმეტიკური შესაფუთი მასალები 1

2. ულტრაიისფერი ფლუორესცენტური ნათურებით დაბერების ტესტის მეთოდი

ულტრაიისფერი დაბერების ტესტი ძირითადად ახდენს პროდუქტზე მზის სხივების ულტრაიისფერი სინათლის დეგრადაციის ეფექტის სიმულირებას. ამავდროულად, მას ასევე შეუძლია წვიმისა და ნამის მიერ გამოწვეული დაზიანების რეპროდუცირება. ტესტი ტარდება შესამოწმებელი მასალის მზის სხივებისა და ტენიანობის კონტროლირებად ინტერაქტიულ ციკლში მოქცევით, ტემპერატურის ამაღლების პარალელურად. მზის სხივების სიმულირებისთვის გამოიყენება ულტრაიისფერი ფლუორესცენტური ნათურები, ხოლო ტენიანობის ზემოქმედების სიმულირება ასევე შესაძლებელია კონდენსაციით ან შესხურებით.

ფლუორესცენტური ულტრაიისფერი ნათურა არის დაბალი წნევის ვერცხლისწყლის ნათურა 254 ნმ ტალღის სიგრძით. ფოსფორის თანაარსებობის დამატების გამო, რათა ის უფრო გრძელ ტალღის სიგრძედ გარდაიქმნას, ფლუორესცენტური ულტრაიისფერი ნათურის ენერგიის განაწილება დამოკიდებულია ფოსფორის თანაარსებობით წარმოქმნილ გამოსხივების სპექტრზე და მინის მილის დიფუზიით. ფლუორესცენტური ნათურები ჩვეულებრივ იყოფა UVA და UVB ნათურებად. მასალის ექსპოზიციის გამოყენება განსაზღვრავს, თუ რომელი ტიპის ულტრაიისფერი ნათურა უნდა იქნას გამოყენებული.

კოსმეტიკური შესაფუთი მასალები 2

3. ნახშირბადის რკალური ნათურის სინათლის დაბერების ტესტირების მეთოდი

ნახშირბადის რკალური ნათურა უფრო ძველი ტექნოლოგიაა. ნახშირბადის რკალური ინსტრუმენტს თავდაპირველად გერმანელი სინთეზური საღებავების ქიმიკოსები იყენებდნენ შეღებილი ტექსტილის სინათლისადმი მდგრადობის შესაფასებლად. ნახშირბადის რკალური ნათურები იყოფა დახურულ და ღია ნახშირბადის რკალურ ნათურებად. ნახშირბადის რკალური ნათურის ტიპის მიუხედავად, მისი სპექტრი საკმაოდ განსხვავდება მზის სინათლის სპექტრისგან. ამ პროექტის ტექნოლოგიის ხანგრძლივი ისტორიის გამო, ხელოვნური სინათლის სიმულაციის საწყისი დაბერების ტექნოლოგია იყენებდა ამ აღჭურვილობას, ამიტომ ეს მეთოდი ჯერ კიდევ შეიძლება ნახოთ ადრინდელ სტანდარტებში, განსაკუთრებით იაპონიის ადრეულ სტანდარტებში, სადაც ნახშირბადის რკალური ნათურის ტექნოლოგია ხშირად გამოიყენებოდა, როგორც ხელოვნური სინათლის დაბერების ტესტირების მეთოდი.


გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 20 აგვისტო
რეგისტრაცია