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鹽霧腐蝕測試時間與自然老化時間的換算問題
鹽霧腐蝕測試時間與自然老化時間的換算問題長期以來都是業內探討的熱點。然而理論上不存在這樣一個數值可以把實驗室鹽霧測試時間通過簡單的乘除就得到戶外耐候年限的數據,甚至實驗室的測試時間與自然環境下的耐候年限并無直接的對應關系。 這個問題的難處不是有沒有對應合適的鹽霧試驗箱,而是在于自然環境的多變性與復雜性。
不單單鹽霧腐蝕測試不存在這樣子一個換算公式,其他加速老化測試(如:光老化測試、熱老化測試)等也很難找到這樣子一種對應關系。鹽霧腐蝕測試的三要素是水、氧和離子,同一緯度情況海邊空氣中的水分遠比內陸空氣中的水分含量高,而不同海拔地區上的氧氣含量也會有所差異,這就導致了在一個地方可行的數據換到另一個地方可能會產生不一樣的結果。然而,如果試驗所模擬的條件越接近涂層實際暴露環境條件,則兩者的相關度越高,試驗的結果越能代表涂層實際服役后的表現。
海邊的生銹情況
既然沒有這樣一個換算數據的話,當我們希望進行某一材料的耐腐蝕測試的時候,我們該如何選定測試時間呢?這個問題倒是有相關的標準提及到。ISO 12944-6:1998(對應國標GB/T30790.6-2014)給出了一個時間如下:
ISO 12944-2中定義的腐蝕級別 | 耐久性 | ISO 2812-1(耐化學品)h | ISO 2812-2(浸水試驗)h | ISO6270(水冷凝) | ISO 7253(鹽霧試驗)h |
C2 | 低 | —— | —— | 48 | —— |
中 | —— | —— | 48 | —— | |
高 | —— | —— | 120 | —— | |
C3 | 低 | —— | —— | 48 | 120 |
中 | —— | —— | 120 | 240 | |
高 | —— | —— | 240 | 480 | |
C4 | 低 | —— | —— | 120 | 240 |
中 | —— | —— | 240 | 480 | |
高 | —— | —— | 480 | 720 | |
C5-I | 低 | 168 | —— | 240 | 480 |
中 | 168 | —— | 480 | 720 | |
高 | 168 | —— | 720 | 1440 | |
C5-M | 低 | —— | —— | 240 | 480 |
中 | —— | —— | 480 | 720 | |
高 | —— | —— | 720 | 1440 | |
lm1 | 低 | —— | —— | —— | —— |
中 | —— | 2000 | 720 | —— | |
高 | —— | 3000 | 1440 | —— | |
lm2 | 低 | —— | —— | —— | —— |
中 | —— | 2000 | —— | 720 | |
高 | —— | 3000 | —— | 1440 | |
lm3 | 低 | —— | —— | —— | —— |
中 | —— | 2000 | —— | 720 | |
高 | —— | 3000 | —— | 1440 |
例如:一個C4環境下的期望達到高耐久性(>15年)的防護涂料體系,ISO12944標準要求能通過720小時的鹽霧試驗和480小時水冷凝試驗(驗收標準見第二篇文章)。但標準中并未說明,通過了這兩項試驗的涂層體系就一定能達到C4環境下的高耐久性。
換而言之,腐蝕測試的數據是相對的,盡管我們無法把直接的測試數據換算成為真實環境中的耐候年限,但我們可以從不同批次的材料的比較中評估材料的耐腐蝕性能。例如,您可能發現稍稍改動配方其耐鹽霧腐蝕性能是常規材料的兩倍之多。又例如供應商之間,一種材料比另一種材料更耐腐蝕。
實際上當一個人在問“鹽霧腐蝕測試時間與自然老化時間怎么換算?"的時候,他更應該關心的是產品失效類型與自然環境中的還原程度,如果經過設備測試得到的失效形式無法與自然老化的失效形式一致的話,那您可能需要評估一下是否需要更換測試方法或者設備。