ວັດສະດຸຫຼັກທີ່ກຳນົດຄວາມທົນທານຂອງປ້າຍ
Polyester (PET), Polypropylene (PP) ແລະ Polyimide (PI): ຄວາມສະຖຽນຕົນທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຮູບຮ່າງໃນສະພາບອຸນຫະພູມສຸດຂັ້ວ
ເສັ້ນໄຍ polyester (PET), polypropylene (PP), ແລະ polyimide (PI) ປະກອບເປັນສ່ວນຫຼັກຂອງປ້າຍທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານທາງໂມເລກຸນຂອງພວກມັນ. PET ຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການດຶງຈາກ -40°C ຫາ 150°C; PP ຕ້ານການເปลີ່ນຮູບທີ່ອຸນຫະພູມ 120°C ໂດຍມີການຫົດຕົວໜ້ອຍກວ່າ 2%; ແລະ polyimide—ທີ່ເທິງກັບ Kapton—ສາມາດຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສຸດຂອງອຸນຫະພູມເຖິງ 250°C ໂດຍບໍ່ເກີດການແຕກຫັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກຂອງຍານອາວະກາດ. ວັດຖຸທັງສາມຊະນິດນີ້ຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງບາໂຄດໄດ້ຜ່ານວຟງການເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄັ້ງ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກການທົດສອບ MIL-STD-202G ວິທີທີ 107 ກ່ຽວກັບການເຮັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ເຄມີ ແລະ ຕົວເຮັດລະລາຍ: ມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນການທຳງານ ASTM D471 ແລະ ISO 15184
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ເຄມີຖືກວັດແທກຜ່ານການທົດສອບການຈຸ່ມໃນນ້ຳຢ່າງມາດຕະຖານ. ASTM D471 ວັດແທກການປ່ຽນແປງປະລິມານຫຼັງຈາກຖືກສຳຜັດກັບເຊື້ອໄຟ ແລະ ນ້ຳມັນເປັນເວລາ 168 ຊົ່ວໂມງ—PP ແລະ PI ມີການບວມຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່ເຖິງ 10%. ISO 15184 ຢືນຢັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ຕົວທາລະລາຍອຸດສາຫະກຳຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເພດ ລວມທັງເຄດອນ ແລະ ຕົວທາລະລາຍທີ່ມີຄໍລີນ. ພີເອສເຕີ (Polyester) ຮັກສາຄວາມຢູ່ຕິດໄດ້ຫຼັງຈາກຖືກສຳຜັດກັບເມທານອລ໌ເປັນເວລາ 200 ຊົ່ວໂມງ; ພີໄອ (Polyimide) ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ນ້ຳມັນລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລ...... (Polyimide) ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ນ້ຳມັນລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລະບົບລ...... (hydraulic fluids) ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 120°C. ຄວາມສາມາດນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການແຍກຊັ້ນ (delamination) ໃນโรงแປູ່ນ້ຳມັນ ໂດຍເຂດທີ່ຖືກສຳຜັດຈາກການກະຈາດ (splash zones) ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເບນຊີນ ແລະ ທ້ອລີນ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ລັງສີ UV, ການເສື່ອມສະຫຼາຍຈາກການຖູກຂັດ, ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ-ຕ່ຳ ເຖິງຂີດສຸດ
ປ້າຍອຸດສາຫະກຳຕ້ອງເຜີນກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຢູ່ຕິດຫຼຸດລົງ. ການຢືນຢັນຄວາມສາມາດຜ່ານການທົດສອບມາດຕະຖານ ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະຖານະການທີ່ການລົ້ມເຫຼວອາດນຳໄປສູ່ບັນຫາດ້ານການດຳເນີນງານ ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ລັງສີ UV ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສີ: ຂໍ້ມູນການທົດສອບການເຖື່ອນຕົວຈາກແສງ UV (QUV) ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍແສງ Xenon Arc ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງປ້າຍໃນສະຖານທີ່ເປີດເຜີນຕໍ່ແສງຕາເວັນໃນໄລຍະຍາວ
ການສະຫຼັບເຂົ້າກັບແສງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຈາງສີທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຄືນໄດ້ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງໂປລີເມີ. ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບອາກາດຢ່າງໄວວ່າ (QUV) ສາມາດຈຳລອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງ UV ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ ໃນໄລຍະເວລາພຽງບໍ່ກີ່ເຖິງສັບດາ. ການທົດສອບດ້ວຍແສງ Xenon Arc ມີຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານສະເພກຕີມ (spectral accuracy) ທີ່ຄ້າຍຄືກັບແສງຕາເວັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ. ປ້າຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສາມາດຮັກສາຄວາມອ່ານໄດ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 90% ຫຼັງຈາກໃຊ້ງານໄດ້ 5,000 ຊົ່ວໂມງ—ເທົ່າກັບ 5 ປີ ຫຼື ເກີນໄປ—ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຄ່າການປ່ຽນສີ (ΔE) ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 3.0. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຈະຍັງຄົງສາມາດອ່ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເທິງທໍ່ນ້ຳມັນ, ໂສ້ເສີມໄຟຟ້າ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຢູ່ນອກບ້ານ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຖູກເສຍດ້ວຍ, ຄວາມເຢັນຈົນເຖິງອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍ (Cryogenic), ແລະ ຄວາມຮ້ອນສູງ: ການທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງ Taber, ເສັ້ນລວມເຫຼັກ (Steel Wool), ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຮຸນແຮງ (Thermal Cycling) ຈາກ –196°C ຫາ +250°C
ຄວາມເຄີຍດັນທາງກົລະປະກອບ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ແຍກແຍະປ້າຍທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳອອກຈາກປ້າຍທົ່ວໄປ. ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຖູກຂັດ (Taber abrasion testing) ໂດຍໃຊ້ລ້ອດ CS-10/17 ຢືນຢັນວ່າການສູນເສຍຄວາມທຶບຂອງປ້າຍບໍ່ເກີນ 5% ຫຼັງຈາກ 1,000 ວຟິກ; ການຈຸ່ມໃນໄນໂຕຣເຈັນເຢັນຈົນເຖິງ -196°C ຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີການແຍກຊັ້ນ (delamination) ເລີຍ; ແລະ ມາດຕະຖານ MIL-STD-202G ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢືນຢັນວ່າປ້າຍຍັງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຫຼັງຈາກ 500 ວຟິກ ລະຫວ່າງອຸນຫະພູມ -40°C ແລະ 250°C. ການຖູດ້ວຍດ້ວຍເສັ້ນລ້ອກເຫຼັກ (steel wool scrubbing) ຍັງຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຖູກຂັດຈາກສິ່ງເປື້ອນທີ່ມີຄວາມແຂງໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຜະລິດທີ່ໜັກ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປ້າຍໃນລະບົບເຊື້ອເພິງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍ (cryogenic fuel systems) ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນເຕົາລະຫວ່າງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ (high-heat foundry applications).
ການຮັບຮອງ ແລະ ມາດຕະຖານການປະກອບຄວາມເປັນໄປຕາມ ສຳລັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປ້າຍທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ
ປ້າມອຸດສາຫະກຳທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກບຸກຄົນທີສາມຕາມມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມາດຕະຖານ UL 969 ຢືນຢັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຕ້ຄວາມເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຄື່ອນໄຫວທາງເຄມີ; ມາດຕະຖານ ISO 10993 ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບສຳລັບປ້າມອຸປະກອນທາງການແພດ; ແລະ ມາດຕະຖານ MIL-STD-130 ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຕິດຕາມທີ່ມາຂອງຊັບສິນທາງການປ້ອງກັນປະເທດ. ການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ—ລວມທັງການທົດສອບຄວາມຕ້ານຕໍ່ຂອງແຫຼວຕາມມາດຕະຖານ ASTM D471, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານຕໍ່ສະພາບອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງ QUV, ແລະ ການຢືນຢັນບາໂຄດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ GS1—ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ານໄດ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຢູ່ຕິດຂອງກາວຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີ. ອົງການທີ່ນຳໃຊ້ປ້າມທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍລົງ 83% ເມື່ອທຽບກັບປ້າມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ (ລາຍງານການສອບສອງຫຼວງສາງໃນປີ 2023), ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນການເອີ້ນຄືນສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນອຸດສາຫະກຳຢາ ແລະ ອາວະກາດ.
ປະສິດທິຜົນຈິງຂອງປ້າມໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນ
ນ້ຳມັນ ແລະ ກາຊ, ອາວະກາດ, ແລະ ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທາງການແພດບໍ່ມີເຊື້ອ: ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງກາວໃນທິດທາງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຢືນຢັນທີ່ເໝາະສົມຕາມການນຳໃຊ້
ໃນອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ກາຊ: ປ້າຍຕິດຢູ່ໄດ້ຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງການຢູ່ຕິດ (adhesive shear strength) ໃນເວລາ 30 ມື້ທີ່ຈືມຢູ່ໃນ hydrocarbons ເຖິງ 90% ຫຼື ສູງກວ່າ—ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບອຸປະກອນການຂຸດເຈາະທີ່ສຳຜັດກັບ H₂S ແລະ ຝົ່ງເກືອ. ປ້າຍຕິດສຳລັບອາວະກາດບໍ່ພຽງແຕ່ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງ NASA-STD-8739.4 ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດ withstand ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຈາກ –55°C ເຖິງ 177°C ແລະ ຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວ (vibration) ແລະ ຂອງເຫຼວທີ່ໃຊ້ໃນການບິນ (aviation fluids) ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບິນ. ໃນການເຮັດຄວາມສະອາດແບບທາງການແພດ (medical sterilization), ປ້າຍຕິດສາມາດຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງການຢູ່ຕິດໄດ້ເຖິງ 95% ຫຼັງຈາກຜ່ານການເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍ autoclave ໃນອຸນຫະພູມ 134°C ໃນ 50 ວົງຈອນຂຶ້ນໄປ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ (traceability) ອຸປະກອນທາງການແພດຫຼັງຈາກການເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍເຄມີ. ແຕ່ລະຂະແໜງການອີງໃສ່ຂະບວນການທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການນຳໃຊ້ເປັນພິເສດ—ລວມທັງການທົດສອບການເຖົ້າຢ່າງໄວ (ASTM F1980 accelerated aging) ສຳລັບອຸປະກອນທາງການແພດ—ເພື່ອຢືນຢັນປະສິດທິພາບໃນສະພາບການຈິງ ໂດຍທີ່ຄວາມເປັນປະກົດ (integrity) ຂອງປ້າຍຕິດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ ຄວາມເຫັນເດັ່ນຂອງຊັບສິນ.
ພາກ FAQ
ເປັນຫຍັງ polyester (PET), polypropylene (PP), ແລະ polyimide (PI) ຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບປ້າຍຕິດໃນສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງ?
ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ຍອດເຢື່ອມຕໍ່ຄວາມເຄີຍດ້ານອຸນຫະພູມ, ແຮງກົນຈັກ, ແລະ ເຄມີ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: PET ສາມາດຮັກສາຄວາມແຂງແຮງໃນການດຶງ (tensile strength) ໃນໄລຍະອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງ, ໃນຂະນະທີ່ polyimide ສາມາດຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍເຖິງ 250°C.
ມາດຕະຖານການທົດສອບໃດທີ່ຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທານເຄມີຂອງປ້າຍ?
ASTM D471 ແລະ ISO 15184 ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ນິຍົມໃຊ້ເປັນເຄື່ອງວັດແທກ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງປ້າຍຕໍ່ເຄມີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນ, ຕົວທີ່ລະລາຍ (solvents), ແລະ ເຊື້ອເພີງ ໂດຍການປະເມີນການປ່ຽນແປງປະລິມານ, ການບວມ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາການຕິດຕາມ (adhesion retention).
ປ້າຍອຸດສາຫະກຳຮັບປະກັນຄວາມອ່ານໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມນອກບ້ານໄດ້ແນວໃດ?
ປ້າຍຈະຜ່ານການທົດສອບການເສື່ອມສະພາບຈາກແສງ UV (QUV) ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍແສງ Xenon Arc ເພື່ອຈຳລອງການສຳผັດແສງ UV ໃນໄລຍະຍາວ. ປ້າຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈະມີສູດສົມາດທີ່ຕ້ານທານ UV ເຊິ່ງຮັກສາສີ ແລະ ຄວາມອ່ານໄດ້ໄດ້ຢ່າງດີເຖິງແມ່ນຈະຖືກສຳຜັດແສງຕາເວັນເປັນເວລາເທົ່າກັບ 5,000 ຊົ່ວໂມງ.
ໃບຢືນຮັບຮອງໃດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປ້າຍອຸດສາຫະກຳ?
ການຮັບຮອງເຊັ່ນ: UL 969 ສຳລັບຄວາມທົນທານ, ISO 10993 ສຳລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບໃນການຕິດສະຫຼາກດ້ານການແພດ, ແລະ MIL-STD-130 ສຳລັບການຕິດຕາມຊັບສິນດ້ານການປ້ອງກັນ ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ສະຫຼາກເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດໃຕ້ສະພາບການຖູກເສຍດສ້າງຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ສະພາບອຸນຫະພູມຕ່ຳຈົນເຖິງຈຸດເຢັນຈົນເຖິງຈຸດເຢັນຈົນເຖິງຈຸດເຢັນ (cryogenic)?
ສະຫຼາກຖືກທົດສອບດ້ວຍການທົດສອບການຖູກເສຍດສ້າງແບບ Taber, ການຖູດ້ວຍເຫຼັກ, ແລະ ການຈຸ່ມໃນໄນໂຕຣເຈັນເຫຼວ. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຈະມີການສູນເສຍຄວາມທຶບໆ (opacity) ໃຫ້່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ບໍ່ມີການແຍກຊັ້ນ (delamination) ເລີຍ, ແລະ ມີການຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຈັບຈຸ່ມ (adhesion retention) ຢູ່ໃນທຸກຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນ: ຈາກ –196°C ຫາ +250°C.
สารบัญ
- ວັດສະດຸຫຼັກທີ່ກຳນົດຄວາມທົນທານຂອງປ້າຍ
-
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ລັງສີ UV, ການເສື່ອມສະຫຼາຍຈາກການຖູກຂັດ, ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ-ຕ່ຳ ເຖິງຂີດສຸດ
- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ລັງສີ UV ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສີ: ຂໍ້ມູນການທົດສອບການເຖື່ອນຕົວຈາກແສງ UV (QUV) ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍແສງ Xenon Arc ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງປ້າຍໃນສະຖານທີ່ເປີດເຜີນຕໍ່ແສງຕາເວັນໃນໄລຍະຍາວ
- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຖູກເສຍດ້ວຍ, ຄວາມເຢັນຈົນເຖິງອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍ (Cryogenic), ແລະ ຄວາມຮ້ອນສູງ: ການທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງ Taber, ເສັ້ນລວມເຫຼັກ (Steel Wool), ແລະ ການທົດສອບດ້ວຍການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຮຸນແຮງ (Thermal Cycling) ຈາກ –196°C ຫາ +250°C
- ການຮັບຮອງ ແລະ ມາດຕະຖານການປະກອບຄວາມເປັນໄປຕາມ ສຳລັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປ້າຍທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ
- ປະສິດທິຜົນຈິງຂອງປ້າມໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນ
-
ພາກ FAQ
- ເປັນຫຍັງ polyester (PET), polypropylene (PP), ແລະ polyimide (PI) ຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບປ້າຍຕິດໃນສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງ?
- ມາດຕະຖານການທົດສອບໃດທີ່ຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທານເຄມີຂອງປ້າຍ?
- ປ້າຍອຸດສາຫະກຳຮັບປະກັນຄວາມອ່ານໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມນອກບ້ານໄດ້ແນວໃດ?
- ໃບຢືນຮັບຮອງໃດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງປ້າຍອຸດສາຫະກຳ?
- ສະຫຼາກເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດໃຕ້ສະພາບການຖູກເສຍດສ້າງຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ສະພາບອຸນຫະພູມຕ່ຳຈົນເຖິງຈຸດເຢັນຈົນເຖິງຈຸດເຢັນຈົນເຖິງຈຸດເຢັນ (cryogenic)?