产品型号:LSK-UV1
产品类型:UV紫外老化试验箱
光源类型:荧光紫外灯
灯管配置:UVA-340 / UVA-351 / UVB-313可按试验要求选择
标准灯管数量:8支,40W/支
工作室尺寸:约450×1170×500mm
主要功能:UV照射、冷凝、喷水、温度及循环老化试验
适用材料:塑料、涂料、橡胶、汽车材料及其他非金属材料
试验过程中,设备可通过紫外照射、冷凝、高温、喷水和黑暗阶段组合运行,模拟材料在实际使用过程中受到紫外光、水分、露水和温度共同作用时产生的老化现象。
通过人工加速老化试验,可以评价塑料、橡胶、油漆、涂料、汽车材料、建筑材料、包装材料及其他非金属材料可能出现的褪色、变色、失光、粉化、龟裂、脆化及机械性能下降等变化。
LSK-UV系列可配置辐照度监测、冷凝、自动喷水、黑板温度控制及可编程循环功能,并可根据样品尺寸、灯管类型、试验周期和执行标准进行相应配置。
塑料荧光紫外暴露目前可参考GB/T 16422.3-2022;机械工业用塑料、涂料和橡胶材料可参考GB/T 14522-2008;涂料领域目前可参考GB/T 23987.3-2025。国际项目可根据实际产品要求参考ASTM G154-23和ISO 4892-3:2024。具体辐照度、灯管类型、黑板温度、冷凝时间、喷水周期及评价方法,应以被测产品实际执行标准为准。

| 技术项目 | LSK-UV1参数 |
|---|---|
| 产品名称 | UV紫外老化试验箱 |
| 产品型号 | LSK-UV1 |
| 工作室尺寸 W×D×H | 约450×1170×500mm |
| 外形尺寸 W×D×H | 约550×1300×1480mm |
| 光源类型 | 荧光紫外灯 |
| 标准灯管数量 | 8支 |
| 单支灯管功率 | 40W |
| 灯管选择 | UVA-340 / UVA-351 / UVB-313,按试验标准选择 |
| 灯管中心间距 | 约65~70mm |
| 试样与灯管中心距离 | 约50~55mm |
| 有效辐照区域 | 约900×210mm |
| 标准样品架 | 24付,按配置确定 |
| 标准试样尺寸 | 75×290mm,特殊规格可定制 |
| 主要功能 | UV照射、冷凝、喷水、温度及循环老化试验 |
| 参数类别 | 技术项目 | 技术说明 |
|---|---|---|
| 光源系统 | UVA-340 | 主要用于模拟太阳光紫外区域,具体按标准选择 |
| 光源系统 | UVA-351 | 可用于部分隔窗太阳光相关试验,具体按标准选择 |
| 光源系统 | UVB-313 | 短波紫外辐射较强,具体按标准选择 |
| 光谱参数 | UVA范围 | 约320~400nm |
| 光谱参数 | UVB范围 | 约280~315nm |
| 辐照系统 | 辐照度控制 | 可按设备配置进行监测及调节,具体数值必须结合测量波长或波段表示 |
| 辐照系统 | 原设备参数 | 原资料记载0~2.0W/m²可调,但正式技术协议应同时注明对应波长或测量波段 |
| 温度性能 | 箱内温度范围 | RT+40℃~80℃,按原设备资料 |
| 黑板温度 | 辐照黑板温度 | 50℃~80℃ |
| 温度性能 | 温度均匀度 | ±1℃,按原设备资料 |
| 温度性能 | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 冷凝系统 | 冷凝条件 | 可进行高湿冷凝循环 |
| 湿润条件 | 原资料湿度参考 | ≥90%RH,主要用于冷凝/高湿阶段描述,不作为所有运行状态统一湿度范围 |
| 喷淋系统 | 喷淋功能 | 自动喷淋 |
| 循环控制 | 运行方式 | UV照射、冷凝、喷水及黑暗阶段可编程组合 |
| 试验时间 | 定时范围 | 原设备资料0~999h,可根据控制器配置扩展 |
| 系统类别 | 配置项目 | 技术说明 |
|---|---|---|
| 箱体结构 | 内箱材料 | SUS304不锈钢 |
| 箱体结构 | 外箱材料 | SUS304不锈钢或按项目配置 |
| 光源系统 | 灯管布置 | 两排共8支荧光紫外灯管 |
| 辐照系统 | 辐照监测 | 可配置辐照传感器及闭环控制 |
| 样品系统 | 样品架 | 铝合金或耐腐蚀样品架 |
| 温度系统 | 控制方式 | PID+SSR控制 |
| 黑板温度 | 监测方式 | 黑板温度传感器实时监测 |
| 冷凝系统 | 冷凝方式 | 水槽加热形成高湿冷凝环境 |
| 水位系统 | 水深控制 | 原设备资料约25mm,自动控制 |
| 喷淋系统 | 喷淋方式 | 自动喷水循环 |
| 控制系统 | 控制器 | 可编程彩色触摸屏控制系统 |
| 控制系统 | 控制项目 | UV照射、温度、冷凝、喷水、时间及循环程序 |
| 数据功能 | 记录功能 | 辐照、温度及运行时间记录,可按配置提供 |
| 通讯功能 | 数据接口 | RS232 / RS485 / USB / 网络通讯可按项目配置 |
| 电源系统 | 电源 | AC220V 50Hz |
| 总功率 | 原资料参考 | 约4.5kW |
| 安全保护 | 保护功能 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过载及故障报警等 |
| 功能 | LSK-UV1 | LSK-UV2 | LSK-UV3 |
|---|---|---|---|
| UV照射 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 冷凝 | 支持 | 支持 | 不配置 |
| 辐照度调节 | 支持 | 支持 | 不配置 |
| 辐照度监测 | 支持 | 可选 | 可选 |
| 自动喷淋 | 支持 | 不配置 | 不配置 |
| 可编程控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
LSK UV紫外老化试验箱主要用于利用荧光紫外灯模拟太阳光中的紫外辐射,并结合冷凝、喷水和温度循环,对塑料、涂料、橡胶及其他非金属材料进行人工加速耐候老化试验。
常见相关标准包括:
| 应用领域 | 参考标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 塑料 | GB/T 16422.3-2022 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 |
| 机械工业材料 | GB/T 14522-2008 | 塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 |
| 涂料、色漆 | GB/T 23987.3-2025 | 色漆和清漆 实验室光源曝露方法 第3部分:荧光紫外灯 |
| 国际塑料 | ISO 4892-3:2024 | Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 3: Fluorescent UV lamps |
| 通用荧光UV设备运行 | ASTM G154-23 | 荧光紫外灯设备曝露运行方法 |
GB/T 16422.3-2022目前为现行版本,并全部替代GB/T 16422.3-2014。它等同采用的是ISO 4892-3:2016,因此国内标准与ISO当前2024版的版本时间并不一致。
GB/T 14522-2008目前仍为现行标准,并在2021年复审后结论为“继续有效”。
GB/T 23987.3-2025已经于2026年2月1日实施,并全部替代GB/T 23987-2009。
ASTM G154-23目前为活跃版本,但它主要规定荧光UV设备的运行和曝露控制,本身并不为所有材料规定统一的最终合格判定条件,具体试验程序仍应结合对应材料标准使用。
UV紫外老化试验箱采用荧光紫外灯作为人工光源,通过模拟太阳光中对材料老化影响较明显的紫外波段,对试样进行加速老化。
试验过程中,可以按照设定程序进行紫外照射、冷凝、喷水和温度循环。
在UV照射阶段,荧光紫外灯对样品表面进行辐射,同时控制黑板温度和试验时间。
在冷凝阶段,通过加热水槽形成高温高湿环境,使样品表面产生凝露,用于模拟自然环境中的露水影响。
部分试验方法还需要增加自动喷水循环,以模拟雨水和湿润环境。
通过多次重复光照、冷凝和喷水循环,可以评价材料可能出现的褪色、失光、粉化、龟裂、脆化以及其他性能变化。
| 灯管类型 | 主要特点 | 常见用途 |
|---|---|---|
| UVA-340 | 主要用于较真实地模拟自然太阳光的短波紫外区域 | 户外塑料、涂料、橡胶及常规耐候试验 |
| UVA-351 | 主要模拟太阳光经过窗玻璃过滤后的紫外区域 | 室内材料、靠近窗户使用的材料、部分油墨等 |
| UVB-313 | 短波紫外能量较强,加速作用更明显 | 研发、质量控制及部分高耐久材料的快速筛选 |
UVA-340通常用于模拟自然太阳光关键短波紫外区域;UVA-351用于模拟透过窗玻璃后的紫外光;UVB-313则包含比地表自然太阳光更短、更强的紫外成分,因此虽然可以提高加速程度,但对部分材料也可能产生过于严苛、与实际户外老化不完全一致的结果。灯管类型应按照被测材料实际执行标准和使用环境选择。
| 对比项目 | UV紫外老化试验箱 | 氙灯老化试验箱 |
|---|---|---|
| 光源 | 荧光紫外灯 | 氙弧灯 |
| 主要模拟范围 | 以紫外波段为主 | 经滤光后可覆盖较宽太阳光谱 |
| 常用灯管 | UVA-340、UVA-351、UVB-313 | 氙弧灯+不同滤光系统 |
| 湿润方式 | 冷凝、喷水 | 湿度控制、喷水 |
| 光谱控制 | 根据UV灯管类型确定 | 通过灯管、滤光片及辐照控制确定 |
| 典型塑料标准 | GB/T 16422.3 | GB/T 16422.2 |
| ASTM设备方法 | ASTM G154 | ASTM G155 |
| 主要用途 | 紫外降解、涂层及材料耐候加速试验 | 耐光、颜色、综合色牢度及耐候试验 |
两种设备不能简单互相替代。
如果产品标准规定荧光紫外灯,应采用UV紫外老化试验箱;如果标准明确要求氙弧灯,则应采用氙灯老化试验箱。
如项目需要模拟更宽范围的太阳光谱并进行氙弧耐候试验,可查看:氙灯老化试验箱
辐照度表示单位面积上接收到的辐射功率,是UV老化试验的重要控制参数。
但是辐照度不能只写一个:
0.89W/m²
或者:
0~2.0W/m²
而不说明测量波长或波段。
标准中常见的表达形式会同时注明辐照度和控制点,例如某些ASTM G154循环会在340nm控制辐照度。
所以正式技术协议应写成:
辐照度数值+控制波长或波段+允许偏差
因为两种灯管的光谱分布不同。
即使两个试验都写成相似的W/m²数值,如果控制波长、光谱分布和灯管类型不同,对材料产生的光化学作用也可能完全不同。
所以比较UV老化试验条件时,应同时确认:
灯管类型;
控制波长;
辐照度;
黑板温度;
光照时间;
冷凝或喷水周期。
不能只比较一个辐照度数字。
冷凝和喷水都是模拟材料在实际环境中受水分影响的方法,但作用方式不同。
冷凝阶段通常通过加热水槽产生高湿环境,使较冷的试样表面形成凝露。
这种方式主要模拟夜间露水或长时间高湿环境对材料表面的影响。
喷水则通过喷嘴直接向试样表面喷水,用于模拟雨水冲刷和快速湿润过程。
有些标准采用UV照射+冷凝循环,有些还会加入喷水阶段。
所以“带喷水功能”并不代表任何试验都必须使用喷水,是否使用以及喷水时间,应以产品标准为准。
同样不能简单固定换算。
比如:
UV老化500小时=户外3年
或者:
1000小时=户外5年
都不能作为通用结论。
因为实际户外老化受到材料种类、地区、日照量、温度、湿度、雨水、安装方向和污染环境等多种因素影响。
不同材料在UVA-340、UVB-313以及自然户外环境下的老化相关性也不同。
所以更合理的方法,是通过同种材料的实际户外曝晒数据和实验室加速试验结果建立相关性。
选择设备时首先确认被测材料执行标准。
其次确认标准要求使用:
UVA-340;
UVA-351;
还是UVB-313。
然后确认辐照度及控制波长、黑板温度、UV照射时间、冷凝时间以及是否需要喷水。
还要确认样品尺寸、数量、样品架规格和有效辐照面积。
对于长期连续运行的实验室,应重点考虑灯管寿命、辐照传感器校准、灯管更换成本、数据记录和设备维护便利性。
如果项目需要模拟更加完整的太阳光谱、可见光和不同滤光条件,则还应判断是否更适合采用氙灯老化试验箱。
相关阅读:UV紫外老化试验箱怎么选?UVA-340、UVA-351、UVB-313区别及氙灯老化对比
通常属于同一类设备,也常称UV耐候试验箱、荧光紫外老化试验箱和紫外耐候老化试验机。
UVA-340是常见灯管之一,适合较真实地模拟自然太阳光关键短波紫外区域,但是否采用仍应根据被测材料标准确定。
UVA-351主要用于模拟太阳光经过窗玻璃后的紫外区域,适合部分室内材料和靠近窗户使用的产品。
UVB-313的短波紫外较强,通常具有较强加速作用,但对某些材料也可能产生比真实户外环境更严苛的结果,因此不能简单理解为“越快越好”。
不一定。很多方法以UV照射和冷凝循环为主,有些标准才要求喷水,应按照具体标准设置。
不是。真正重要的是光谱、辐照度控制、均匀性和是否满足对应试验标准。
不能简单替代。两种设备使用不同光源和试验方法,应按被测产品执行标准选择。