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技術文章/ Technical Articles

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  • 2025

    7-2

    在當今這個電池廣泛應用于各個領域的時代,無論是電動汽車、儲能系統,還是各類便攜式電子設備,電池的安全性都是重中之重。而電池的隔爆極限,便是衡量其安全性的關鍵指標之一。那么,電池的隔爆極限究竟在哪里呢?除了專業的電池隔爆試驗箱,恐怕很難有其他設備能給出精準答案。電池的隔爆極限,簡單來說,是指電池在特定條件下,能夠承受內部壓力、溫度變化等而不發生爆炸或火焰蔓延的臨界狀態。它受到多種因素的影響,如電池的化學體系、制造工藝、使用環境以及電池的荷電狀態(SOC)等。以鋰離子電池為例,不...

  • 2025

    7-1

    在材料耐候性測試領域,光照強度往往是人們關注的焦點,然而,黑板溫度與空氣溫度的差值控制卻常被忽視,實則這一差值對測試結果有著深遠影響。在氙燈老化試驗箱等設備的測試過程中,光照強度直接影響材料老化速度,因此備受重視。但光照強度僅代表輻射能量,黑板溫度則是模擬材料表面吸收光能后的實際溫度,空氣溫度反映環境溫度,二者差值體現材料表面與環境間的熱交換及材料自身熱傳導特性。例如在戶外,黑色瀝青路面吸收大量太陽光后,其表面溫度遠超周邊空氣溫度,這種溫差變化會加速瀝青材料的老化、軟化變形。...

  • 2025

    7-1

    在材料耐候性測試中,冷凝模擬是重要環節,且露水凝結速率與材料界面老化的關聯常被誤解。冷凝模擬并非僅靠噴水實現,露水凝結速率與材料界面老化的真實關系也遠比想象中復雜。冷凝模擬除噴水外,還有其他關鍵方式。通過控制試驗箱內的溫濕度差,可促使材料表面形成冷凝水。當箱內空氣溫度較高且濕度飽和,而材料表面溫度因低溫制冷系統作用相對較低時,空氣中的水蒸氣便會在材料表面凝結成水膜,這一過程更接近自然環境中夜間材料表面的冷凝現象。例如,在戶外環境下,夜間溫度下降,建筑外墻涂料表面會因溫度低于周...

  • 2025

    7-1

    在涂料耐候性測試領域,面對復雜的自然環境因素,許多測試人員常感到無從下手。而氙燈老化箱具備的淋雨與溫度循環功能,并非可有可無,而是涂料耐候性精準測試的關鍵所在。自然環境中,涂料長期經受雨水沖刷與干濕交替。氙燈老化箱的淋雨功能通過模擬這一過程,能直觀展現雨水對涂料的影響。當涂料表面出現因光照老化產生的細微裂紋時,淋雨過程中,雨水會滲入裂紋,使涂層與基材之間的附著力下降,加速涂層剝落。例如戶外建筑涂料,實際使用中頻繁遭受雨水侵蝕,在氙燈老化箱淋雨測試中,可通過設定不同的降雨時間、...

  • 2025

    7-1

    氙燈老化箱的控溫精度氙燈老化箱配備了且精密的溫濕度控制系統。其加熱元件一般采用優質鎳鉻合金翅片式電加熱器,加熱效率高且穩定。冷卻方式通常為風冷式,通過自來風冷熱交換器配合風冷壓縮機對箱內進行換熱降溫,能夠快速且精準地調節溫度。箱內及黑板溫度由溫控儀自動閉環控制,采用如PID(比例-積分-微分)算法等控制算法,對溫度進行實時監測與調節。一般工業標準要求下,氙燈老化箱的溫度控制精度可達±0.5°C-±1°C,部分科研級別的設備,精度更是能達到令人驚嘆的...

  • 2025

    7-1

    光照試驗:模擬自然光照光照試驗的核心是利用氙燈模擬自然陽光照射效果。氙燈能發出涵蓋紫外線、可見光和紅外線的連續光譜,與自然太陽光光譜高度相似。如GB/T16422.2-2014等標準規定,試驗時試樣表面需接受特定波長范圍(如300-890nm)的光照,且輻射強度及均勻性都有嚴格要求,通常輻射強度為1000±200W/m2,整個試樣表面輻射強度變化不超±10%。試驗箱通過精確控制氙燈功率及濾光系統,調整輸出光譜與輻照度。例如,在測試對紫外線敏感的材料...

  • 2025

    6-30

    高低溫試驗箱主要通過制冷系統和加熱系統,對箱內環境溫度進行精確控制。在試驗過程中,溫度以相對緩慢、平穩的速率變化,旨在模擬產品在不同恒定溫度或漸變溫度環境下的性能。其溫度變化速率一般在0.5℃/min至3℃/min之間,這種溫和的溫度變化方式,能較好地檢測產品對長時間溫度漸變的適應性。例如,電子設備在不同季節、不同地區使用時,會經歷溫度的緩慢變化,高低溫試驗箱可模擬這類場景,測試產品在長時間漸變溫度環境下,材料性能、電氣性能等是否穩定。冷熱沖擊試驗的嚴苛要求冷熱沖擊試驗則截然...

  • 2025

    6-30

    快速轉移實現高效溫變提籃式冷熱沖擊箱主要由高溫槽、低溫槽和提籃裝置構成。其核心優勢在于能快速實現樣品在不同溫度環境間的轉移。測試時,樣品被集中放置在提籃中,通過電機驅動提籃在高溫槽(可達150℃)與低溫槽(低至-60℃)之間垂直升降轉移。相較于三箱式冷熱沖擊箱依靠氣流切換實現溫變,提籃式設計的機械轉移方式在硬件響應上更為直接。提籃式設備可將樣品在兩槽間的轉移時間控制在10秒以內,使樣品能迅速暴露在不同溫度環境下,快速完成溫度沖擊循環。例如,在電子元器件的批量測試中,快速的溫變...

  • 2025

    6-30

    雙層恒溫恒濕試驗箱:空間效率與精準控制的革新融合在現代工業研發與質量檢測領域,環境模擬測試設備已成為產品可靠性驗證的核心裝備。面對實驗室空間緊張與多任務并行測試的需求,雙層恒溫恒濕試驗箱通過創新的垂直堆疊式結構設計,將兩臺-獨立溫濕度試驗箱整合為單臺設備,實現了占地面積的革命性縮減。每層試驗室具備獨立的溫濕度控制系統,可同時運行不同測試程序,為電子、汽車、材料、軍工等行業提供高效靈活的測試解決方案。一、設計理念與結構創新1.空間優化設計垂直分層結構:采用上下獨立箱體設計(如內...

  • 2025

    6-30

    雙層溫度箱的結構原理雙層溫度箱(也稱為復層式溫濕度試驗箱或復層式恒溫恒濕試驗箱)是一種特殊結構的環境試驗設備,主要用于模擬溫度梯度環境或快速熱沖擊測試。其核心原理是通過物理隔離的兩個獨立溫區,實現樣品在短時間內經歷嚴苛高低溫交替變化,或維持穩定的溫差環境。以下是其結構原理的詳細解析:一、核心設計理念區別于單層試驗箱的整體均勻環境,雙層箱的核心特點是:雙溫區獨立控制:擁有高溫區(上/內層)和低溫區(下/外層)兩個獨立腔室。樣品快速轉移:通過機械傳動系統(如升降籃、平移托盤)使樣...

  • 2025

    6-30

    溫濕度試驗箱概述溫濕度試驗箱是一種環境模擬設備,主要用于在實驗室或生產環境中,控制、調節和維持特定的溫度與濕度條件。它的核心功能是為產品、材料或部件提供可重復、可控且穩定的溫濕度環境,以進行各種環境適應性、可靠性、性能評估或質量驗證測試。核心目的與功能環境模擬:模擬產品在實際使用、儲存或運輸過程中可能遇到的嚴苛或常規溫濕度環境(如高溫高濕、低溫低濕、高溫低濕、低溫高濕、溫濕度循環變化等)。加速老化/應力篩選:通過施加比正常使用條件更嚴苛的溫濕度應力,加速產品的老化過程或篩選出...

  • 2025

    6-28

    全封閉獨立風道系統三箱式冷熱沖擊箱將高溫區、低溫區和測試區獨立分隔,每個區域都配備專屬的全封閉風道。高溫區風道負責將高溫氣流輸送至測試區,低溫區風道則承擔低溫氣流的傳輸任務。這些風道采用優質不銹鋼材質打造,不僅堅固耐用,而且內壁光滑,可有效減少氣流流動過程中的阻力與紊流現象。同時,風道連接處采用高精度焊接與密封技術,確保無任何縫隙,從源頭阻斷不同溫區氣流的交叉混合,避免高溫與低溫氣流在傳輸過程中相互干擾,防止可能攜帶的污染物擴散至測試區。高效氣流循環與定向控制設備內部構建了高...

  • 2025

    6-28

    兩槽式提籃:成本優勢與潔凈隱患并存兩槽式提籃技術通過機械提籃裝置,將半導體芯片在高溫槽與低溫槽間垂直升降轉移。該技術結構簡單,設備制造無需復雜的氣流控制與精密風道系統,零部件少,采購成本比三箱式設備低約30%。同時,其維護流程直觀,常規機械部件更換方便,進一步降低運維成本。但在潔凈度方面,機械提籃頻繁升降易產生金屬碎屑、潤滑油揮發等污染源,且樣品轉移過程中,外部環境空氣易進入槽內,引入顆粒污染物。據某晶圓廠實測,采用兩槽式提籃技術測試后,芯片表面顆粒物污染概率增加15%,后續...

  • 2025

    6-28

    兩槽式冷熱沖擊箱:低成本與快響應的初探索兩槽式冷熱沖擊箱結構較為簡潔,主要由高溫槽與低溫槽構成。工作時,樣品放置在吊籃中,通過電機驅動吊籃在高溫槽(可達150℃)和低溫槽(低至-60℃)之間快速轉移,實現溫度沖擊。這種設計的顯著優勢在于成本相對低廉,因其結構簡單,所需的零部件、控制系統相對較少,制造與維護成本都較低。同時,其溫變響應速度極快,通常能在10秒內完成溫區切換。以某家電企業為例,在對普通塑料外殼進行溫度沖擊測試時,使用兩槽式冷熱沖擊箱,快速的溫變能高效篩選出外殼在溫...

  • 2025

    6-28

    冷媒:制冷循環的能量載體冷熱沖擊箱制冷系統的工作基于逆卡諾循環原理,而冷媒便是這一循環中實現能量轉移的核心載體。在制冷循環中,冷媒經歷壓縮、冷凝、節流、蒸發四個關鍵過程。壓縮機將低溫低壓的氣態冷媒壓縮成高溫高壓的氣態,此時冷媒吸收外界的能量,溫度和壓力顯著升高;高溫高壓的氣態冷媒進入冷凝器后,向外界環境釋放熱量,冷卻并凝結為高壓液態;液態冷媒經過節流裝置,壓力驟降,變為低溫低壓的氣液兩相混合物;最后,低溫低壓的冷媒進入蒸發器,吸收測試區域的熱量,實現制冷效果,自身則蒸發為氣態...

  • 2025

    6-28

    氣動風門:毫秒級切換的精準調控傳統沖擊箱采用機械風門或吊籃式結構切換樣品環境,不僅切換速度慢,且易產生機械磨損與物理干擾。皓天三箱式冷熱沖擊箱的氣動風門技術,革新這一局面。高溫區可達+200℃,低溫區低至-70℃,兩區由高強度不銹鋼風道隔離。通過電磁閥控制耐高溫陶瓷風門,實現毫秒級快速切換,切換時間≤3秒。這種非接觸式切換,避免機械磨損,確保設備長期穩定運行,還大幅提升測試效率,精準模擬瞬間溫度沖擊復疊制冷系統:深低溫環境單級制冷系統難以滿足沖擊箱極低溫需求,皓天引入復疊制冷...

  • 2025

    6-27

    雙級制冷循環:低溫的實現基石傳統單級制冷循環在-40℃以下低溫環境模擬時效率顯著下降,難以滿足測試需求。雙級制冷循環由高溫級與低溫級壓縮機串聯構成,通過中間換熱器實現能量傳遞。高溫級壓縮機先將制冷劑壓縮至中溫中壓狀態,低溫級壓縮機在此基礎上進一步壓縮至低溫高壓,經膨脹閥降壓后,可實現-70℃甚至更低的極限溫度。在電動汽車電池低溫性能測試中,某型號試驗箱借助雙級制冷循環,在-50℃環境下仍保持±0.5℃的控溫精度,確保電池在低溫下的充放電性能測試數據可靠。AI自適...

  • 2025

    6-27

    PID算法:動態調控的“智慧中樞”PID算法通過比例(P)、積分(I)、微分(D)三個環節實現動態平衡。以溫度控制為例,當試驗箱需從25℃升溫至80℃時,比例環節會根據當前溫度與目標值的偏差,以最大輸出功率快速升溫;隨著溫度接近設定值,積分環節逐步修正累積誤差,防止溫度過沖;微分環節則根據升溫速率提前預判,在距離目標值1-2℃時自動降低加熱功率。在濕度控制中,PID算法同樣發揮關鍵作用,通過控制蒸汽發生器或除濕風機的啟停,將濕度波動控制在±2%RH以內。如在航空...

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