Способ моделирования светового старения материала

 

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к способам моделирования светового старения материала. Целью изобретения является ускорение процесса моделирования и повышение точности . Испытуемый материал облучают в вакууме светом узкополосного спектра, фотохимически активного к данному материалу (длинной волны менее 200 нм), при этом используют спектр с энергией кванта (более ЮэВ), превышающей энергию связей материала. За счет максимального поглощения такого света материалом происходит ускоренное его старение. После облучения в течение заданного времени фиксируют механические свойства материала , по изменению которых судят о его старении . 1 з.п.ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ()9) (! !) (5!)5 G 01 N 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ (21) 3203291/28 (22) 30.06.88 (46) 07.09,92. Бюл. ¹ 33 (71) Научно-производственное объединение

"Молния" (72) А.В.Милинчук, Ю.И.Дорофеев, Е.А.Барбашев и В.Е.Скурат (54) СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЕТОВОГО СТАРЕНИЯ МАТЕРИАЛА (57) Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к способам моделирования светового старения материала.

Целью изобретения является ускорение

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к способам моделирования светового старения материалов.

Целью изобретения является ускорение процесса моделирования и повышение точности.

Способ осуществляется следующим образом.

Испытуемый материал облучают в вакууме светом узкополосного спектра, фотохимически активного к данному материалу, при этом используют спектр с энергией кванта, превышающей энергию связей материала. Узкополосный спектр обеспечивает максимальное поглощение его испытуемым материалам, т.е, максимальную скорость светового старения его. Высокая фотохимическая активность такого света обусловлена высокой энергией кванта, т.е. энергией выше энергии связей испытуемого материала на глубину, равную длине волны света, После облучения таким потоком в течение заданного времени опрепроцесса моделирования и повышение точности, Испытуемый материал облучают в вакууме светом узкополосного спектра, фотохимически активного к данному материалу (длинной волны менее 200 нм), при этом используют спектр с энергией кванта (более 10эВ), превышающей энергию связей материала. За счет максимального поглощения такого света материалом происходит ускоренное его старение. После облучения в течение заданного времени фиксируют механические свойства материала, по изменению которых судят о его старении. 1 з.п.ф-лы. деляют механическую прочность, по изменению которой судят о старении материала.

Пример конечной реализации способа.

Испытанию подвергался фторпласт-4, который облучался в вакууме светом со спектром излучения с длиной волны менее

200 нм при толщине фторплг "та-4, равной

20 мкм, в течение до 150 ч. Прочность после этого облучения и относительное удлинение при разрыве дали результат, соответствующий натуральному старению материала в космосе. Время облучения выбирали пропорционально интенсивности излучения

Солнца и моделирующего свет источника, при этом энергия кванта источника при выбранной интенсивности более 10 эВ, а энергия связей во фторпласте-4 составляет 5-10 эВ.

Формула изобретения

1. Способ моделирования светового старения материала, по которому материал облучают светом в вакууме и фиксируют измерение его свойств, по которому судят о

1760435

Составитель Г. Ротницкий

Техред M.Моргептал Корректор Н. Бучок

Редактор А. Кулакова

Заказ 3183 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород. ул.Гагарина, 101 его старении, отличающийся тем, что, с целью ускорения процесса моделирования и повышенной точности, облучение производят узкополосным спектром, фотохимически активным к данному материалу.

2. Способ по и 1, о тл и ч а ю шийся тем, что используют спектр с энергией кванта, превышающей энергию связей материала.

Способ моделирования светового старения материала Способ моделирования светового старения материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радионуклидных способов определения скорости коррозии, а именно к определению скорости коррозии в средах, вызывающих накопление продуктов коррозии и отложеS ний на датчике там, где недопустимо попадание радиоактивных веществ в коррозионную среду

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для испытания металлов на коррозию

Изобретение относится к защите подземных сооружений от коррозии, в частности от коррозионного карбонатного растрескивания

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться при лабораторных испытаниях на коррозионномеханическую прочность плоских образцов при повышенных температурах и давлениях

Изобретение относится к диагностированию состояния внутрискважинного оборудования

Изобретение относится к исследованию антикоррозионных свойств материалов, точнее к способам анализа состояния поверхности корродирующего металла в реальных условиях жидкой фазы

Изобретение относится к коррозионным испытаниям материалов

Изобретение относится к машиностроению , в частности к оценке охрупчивания металлов

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх