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Q-FOG盐雾腐蚀试验箱
循环腐蚀试验以一种重复的循环周期将样板暴露在一系列不同的环境条件之中,Q-FOG盐雾腐蚀试验箱比传统的盐雾试验对材料的侵蚀作用更为接近自然
盐雾腐蚀试验机应用
金属零部件和电镀层、涂料和油漆装饰层、电力和电子系统、航空和军工部件等。
循环腐蚀测试
循环腐蚀测试出现之前,传统盐雾(35˚C连续盐雾)测试是实验室模拟腐蚀的标准方式。 由于传统盐雾试验方法未能模拟户外自然湿/干循环,测试结果往往与户外相关性不好。
在Q-FOG循环腐蚀盐雾箱中,样品曝露于模拟户外的、 重复循环的一系列不同环境中。简单的循环,如Prohesion循环,可以在盐雾和干燥之间循环。 更复杂的汽车测试方法可能需要结合湿度或冷凝,伴随着盐雾和干燥一起的多步循环。
在一个Q-FOG循环盐雾试验箱中,它可以通过一系列最重要的腐蚀环境进行循环。 甚其复杂的测试循环都可以很容易地用Q-FOG控制器编程实现。Q-FOG腐蚀盐雾箱有两种类型。SSP型号用于传统盐雾和Prohesion测试。 CCT型号用于盐雾、Prohesion和100%湿度的最大循环汽车测试。
易于编程和样品安装
Q-FOG循环盐雾试验箱可以在四个条件中循环:雾、烘干、100%湿度(仅CCT型号)和静置。 测试状态、时间和温度由内置的微处理器控制。非常简单的用户界面,便于用户进行编程和操作。 操作者可以快速创建新的循环,或选择任何一个已编程循环。 Q-FOG控制器有完整的自我诊断程序,包括预警信息、常规服务提醒和安全关机。
Q-FOG循环盐雾试验箱有低带线和一个易开盖使样品安装非常方便。 SSP-600和CCT-600型循环盐雾试验箱容量为160个测试板,样板尺寸为75mm x 150mm。 SSP-1100 和CCT-1100型循环盐雾试验箱容量为240个测试板。
雾分散精准控制
相比传统系统,Q-FOG循环盐雾试验箱具有更*的雾分散功能,传统系统不能独立改变沉降量和距离。 变速蠕动泵控制送到喷嘴的腐蚀溶液的流量,而空气压力调节器控制“喷雾"的距离。 请注意,Q-FOG循环腐蚀盐雾箱的正常运行必须使用净化水。
内部溶液储箱
使用Q-FOG循环盐雾试验箱的内部溶储箱池可使空间利用率较大化和维护最小化。120升储水箱的容量对大部分测试周期可持续运行7天或7天以上储水箱内有一个盐水过滤器和内置水位报警,当溶液处于低位时会提醒操作者。
快速循环
Q-FOG循环盐雾试验箱能非常快地改变温度,原因在于其特别的箱内加热器和高容量的功率冷却/干燥风机。额外的空气加热器可以进行极低湿度的干燥曝露测试。有水套的常规箱由于的高热容热故而不能快速循环,也不能产生低湿度。
可负担得起的
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱提供*腐蚀测试技术、它可靠性强、且易于操作、维修方便–而包括所有这一切在内的价格却非常实惠。
Q-FOG盐雾箱各型号技术参数
注意:
1.基于20℃实验室室温的温度,其他实验室条件可能会有不同的限制
2.CRH型盐雾箱用可调的RH功能取代了静置、潮湿和干燥功能。SSP型盐雾箱没有湿度控制功能,CCT型具有95-100%湿度控制功能。
3.最大用水量值指CCT型和CRH型盐雾箱在潮湿/相对湿度功能下的值。去离子水系统的大小必须适应鼓泡塔以0.4升/分钟的速度灌注期间的最大峰值要求。
4.CRH空气预调节器位于CRH型盐雾箱右侧(至少有125px间隙)的计算而得的宽度。空气预调节器可以选择安装在CRH盐雾箱的后面。空气预调节器的尺寸(宽x深x高)为82 x 93 x 101 cm。
类别 | 测试方法 | SSP | CCT | CRH |
汽车测试 | BMW CCT BMW AA-1029 BMW AA-0213 BMW AA-0224 BMW AA-P175 BMW AA-P224 BMW AA-P184 BMW AA-0324 CCT I (also known as CCT-A) CCT IV (also known as CCT-D) Chrysler LP-461H-122 Chrysler LP-463PB-52-01 Ford CETP:00.00-L-467 Ford BI-123-03 GMW 14872 GM 4298P GM 4465P GM 9540P Mazda MCT-1M Mazda MCT-2M Mazda MCT-3M Nissan NES-M0007 Renault D17-2028 SAE J1563 SAE J2334 SAE J2721 Toyota TSH1555G VDA 621-415 Volkswagen PV-1210 Volvo 1027, 1375 Volvo VCS-1027, 149 Volvo VCS-1027, 14 Volvo VCS-423,0014 | X √ X X X X √ √ X X 乄 X X X X √ √ X X X X X X X X X X X X X X X X | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 乄 X X X X √ √ X 乄 乄 √ 乄 X 乄 X X X √ X X X X X | √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 乄 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 乄 乄 乄 √ √ √ √ √ √ √ √ √ |
ISO, IEC | IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-11 ISO 4623 ISO 6270-2 ISO 9227 (supercedes ISO 3768 and 7253) ISO 16701 | X √ X X √ X | √ √ X √ √ X | √ √ √ √ √ √ |
美国标准 | Prohesion ASTM B117 ASTM D1735 ASTM D2247 ASTM D2803 ASTM D5894 ASTM D6899 ASTM G85, Annex 1, 2, 3 & 5 MIL STD 202G MIL STD 810G MIL STD 883J MIL STD 1344, 1001.1 EIA 364.26 | √ √ √ X X √ X √ √ √ √ √ √ | √ √ √ √ X √ 乄 √ √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ √ 乄 √ √ √ √ √ √ |
英国标准 | BS 3900, F4 (formerly DEF 1053 M24) BS 7479 BS 7479 AASS | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ |
中国标准 | GB/T 20853 | x | x | √ |
德国标准 | DIN 40.046 VG 95210 VG 95332 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ |
其他标准 | Synthetic Sweat Simulated Acid Rain (SART) Japan Acid Rain CCT | √ √ x | √ √ √ | √ √ √ |
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