Kosmētikas iepakojuma materiāli galvenokārt ir plastmasa, stikls un papīrs. Plastmasas lietošanas, apstrādes un uzglabāšanas laikā dažādu ārēju faktoru, piemēram, gaismas, skābekļa, siltuma, starojuma, smakas, lietus, pelējuma, baktēriju u. c., ietekmē plastmasas ķīmiskā struktūra tiek iznīcināta, kā rezultātā tā zaudē savas sākotnējās lieliskās īpašības. Šo parādību parasti sauc par novecošanos. Galvenās plastmasas novecošanās izpausmes ir krāsas maiņa, fizikālo īpašību izmaiņas, mehānisko īpašību izmaiņas un elektrisko īpašību izmaiņas.
1. Plastmasas novecošanās pamatinformācija
Mūsu dzīvē daži produkti neizbēgami ir pakļauti gaismai, un saules gaismas ultravioletā gaisma apvienojumā ar augstu temperatūru, lietu un rasu izraisa tādus produkta novecošanās procesus kā izturības zudums, plaisāšana, lobīšanās, blāvums, krāsas maiņa un pulverveida veidošanās. Saules gaisma un mitrums ir galvenie faktori, kas izraisa materiālu novecošanos. Saules gaisma var izraisīt daudzu materiālu degradāciju, kas ir saistīta ar materiālu jutīgumu un spektru. Katrs materiāls reaģē uz spektru atšķirīgi.
Visbiežāk sastopamie plastmasas novecošanās faktori dabiskajā vidē ir karstums un ultravioletais starojums, jo vide, kurai plastmasas materiāli ir visvairāk pakļauti, ir karstums un saules gaisma (ultravioletais starojums). Šo divu veidu vides izraisītas plastmasas novecošanās izpēte ir īpaši svarīga faktiskajai lietošanas videi. Tās novecošanās testu var aptuveni iedalīt divās kategorijās: āra iedarbība un laboratorijas paātrinātas novecošanās tests.
Pirms produkta plašas lietošanas jāveic vieglas novecošanas eksperiments, lai novērtētu tā izturību pret novecošanos. Tomēr dabiskās novecošanas rezultāti var ilgt vairākus gadus vai pat ilgāk, kas acīmredzami neatbilst faktiskajai ražošanai. Turklāt klimatiskie apstākļi dažādās vietās ir atšķirīgi. Viens un tas pats testa materiāls ir jāpārbauda dažādās vietās, kas ievērojami palielina testēšanas izmaksas.
2. Āra iedarbības tests
Tieša āra iedarbība attiecas uz tiešu saules gaismas un citu klimatisko apstākļu iedarbību. Tas ir vistiešākais veids, kā novērtēt plastmasas materiālu izturību pret laikapstākļiem.
Priekšrocības:
Zemas absolūtās izmaksas
Laba konsistence
Vienkārši un viegli lietojami
Trūkumi:
Parasti ļoti garš cikls
Globālā klimata daudzveidība
Dažādiem paraugiem ir atšķirīga jutība dažādos klimatiskajos apstākļos.
3. Laboratorijas paātrinātas novecošanas testa metode
Laboratorijas gaismas novecošanas tests var ne tikai saīsināt ciklu, bet arī tam ir laba atkārtojamība un plašs pielietojuma klāsts. To veic laboratorijā visā procesā, neņemot vērā ģeogrāfiskos ierobežojumus, tas ir viegli lietojams un tam ir spēcīga vadāmība. Simulējot faktisko apgaismojuma vidi un izmantojot mākslīgas paātrinātas gaismas novecošanas metodes, var ātri novērtēt materiāla veiktspēju. Galvenās izmantotās metodes ir ultravioletās gaismas novecošanas tests, ksenona lampu novecošanas tests un oglekļa loka gaismas novecošanas tests.
1. Ksenona gaismas novecošanas testa metode
Ksenona lampu novecošanas tests ir tests, kas simulē pilnu saules gaismas spektru. Ksenona lampu novecošanas tests īsā laikā var simulēt dabisko mākslīgo klimatu. Tas ir svarīgs līdzeklis formulu pārbaudei un produktu sastāva optimizēšanai zinātniskās pētniecības un ražošanas procesā, kā arī svarīga produktu kvalitātes pārbaudes sastāvdaļa.
Ksenona lampu novecošanās testa dati var palīdzēt izvēlēties jaunus materiālus, pārveidot esošos materiālus un novērtēt, kā izmaiņas formulās ietekmē produktu izturību.
Pamatprincips: Ksenona lampu testa kamerā saules gaismas ietekmes simulēšanai tiek izmantotas ksenona lampas, un lietus un rasas simulēšanai tiek izmantots kondensēts mitrums. Testējamais materiāls tiek ievietots mainīgas gaismas un mitruma ciklā noteiktā temperatūrā testēšanas nolūkos, un tas dažu dienu vai nedēļu laikā var reproducēt apdraudējumus, kas rodas ārā mēnešiem vai pat gadiem ilgi.
Testa pieteikums:
Tas var nodrošināt atbilstošu vides simulāciju un paātrinātus testus zinātniskajiem pētījumiem, produktu izstrādei un kvalitātes kontrolei.
To var izmantot jaunu materiālu izvēlei, esošo materiālu uzlabošanai vai izturības novērtēšanai pēc izmaiņām materiāla sastāvā.
Tas var labi simulēt izmaiņas, ko rada materiāli, kas pakļauti saules gaismai dažādos vides apstākļos.
2. UV fluorescējošās gaismas novecošanās testa metode
UV novecošanas tests galvenokārt simulē UV gaismas degradācijas ietekmi uz produktu saules gaismā. Vienlaikus tas var arī atveidot lietus un rasas radītos bojājumus. Testu veic, pakļaujot testējamo materiālu kontrolētam interaktīvam saules gaismas un mitruma ciklam, vienlaikus paaugstinot temperatūru. Saules gaismas simulēšanai tiek izmantotas ultravioletās dienasgaismas spuldzes, un mitruma ietekmi var simulēt arī ar kondensāciju vai izsmidzināšanu.
Luminiscences UV lampa ir zemspiediena dzīvsudraba lampa ar viļņa garumu 254 nm. Tā kā fluorescences UV lampai tiek pievienots fosfors, lai to pārveidotu par garāku viļņa garumu, tās enerģijas sadalījums ir atkarīgs no fosfora līdzāspastāvēšanas radītā emisijas spektra un stikla lampas difūzijas. Luminiscences lampas parasti iedala UVA un UVB. UV lampas veids ir atkarīgs no materiāla iedarbības pielietojuma.
3. Oglekļa loka lampas gaismas novecošanās testa metode
Oglekļa loka lampa ir vecāka tehnoloģija. Oglekļa loka instrumentu sākotnēji izmantoja vācu sintētisko krāsvielu ķīmiķi, lai novērtētu krāsotu tekstilizstrādājumu gaismas noturību. Oglekļa loka lampas tiek iedalītas slēgtās un atvērtās oglekļa loka lampās. Neatkarīgi no oglekļa loka lampas veida, tās spektrs diezgan atšķiras no saules gaismas spektra. Sakarā ar šīs projekta tehnoloģijas ilgo vēsturi, sākotnējā mākslīgās gaismas simulācijas novecošanas tehnoloģijā tika izmantota šī iekārta, tāpēc šo metodi joprojām var redzēt agrākajos standartos, īpaši Japānas agrīnajos standartos, kur oglekļa loka lampu tehnoloģija bieži tika izmantota kā mākslīgās gaismas novecošanas testa metode.
Publicēšanas laiks: 2024. gada 20. augusts
