Hodnocení termodegradace PVC folií



Podobné dokumenty
Hodnocení termodegradace PVC folií

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

5.1 Měření barevných souřadnic světla pomocí Donaldsonova kolorimetru

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu

1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů (různých typů stavebních skel, fólií a optických filtrů) pomocí spektrofotometru

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

4.1 Barva vlastnost zrakového vjemu

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

Projekt FRVŠ č: 389/2007

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Koncepce veřejného osvětlení, doporučený rozsah

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

Protokol o zkoušce č. 173/12

Testování barevné stálosti po umělém vystavení PVC fólie pro plavecké bazény povětrnostním vlivům.

Jednopaprskové spektrofotometry

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BÍLÁ BARVA PRO MASKOVÁNÍ OBJEKTŮ VE SNĚHU

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Vlastnosti tepelné odolnosti

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Interní norma č /01 Průměr a chlupatost příze

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Kontrolní list Systém řízení výroby

Spektrální charakteristiky

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Technické podmínky a návod na obsluhu

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

Vlastnosti tepelné odolnosti

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)

LEDŽÁROVKA. 5W E K

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

Distribuované sledování paprsku

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

OBSAH Úvod 3 1. Denní světlo a sluneční záření v budovách

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Návod k obsluze spektrofotometru UNICAM UV550


Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Semestrální projekt. Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Protokol o zkoušce č. 258/13

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Spektrální fotometr VIS Kat. číslo

Předem připravené materiály pro vodorovné ČSN dopravní značení

Montážní program XMF

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO / 7

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Návrh Měsíc Vodorovné dopravní značení Modré dopravní knoflíky

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Posouzení přesnosti měření

Protokol o zkoušce č. 198/13

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Zapojení odporových tenzometrů

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Barvy a barevné systémy. Ivo Peterka

TEXTILIE HODNOCENÍ JAKOSTI PRANÍ Vliv praní na textilie

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN /STN EN

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Transkript:

Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení termodegradace PVC folií Zadání: Proveďte hodnocení tepelné odolnosti PVC optickými metodami. Předmět normy: Norma platí pro měření barev, tj. jejich chromatičnosti a kolority, a pro jejich číselné vyjadřování v některé z kolorimetrických soustav. Obsahuje základní ustanovení o měření barvy prvotních i druhotných světelných zdrojů a způsoby číselného vyjádření, požadavky na měřicí přístroje i na podmínky měření. Norma platí pro všechna odvětví zabývající se měřením barvy světla nebo předmětů. Postup práce: 1. Seznámení se s normou ČSN 01 1718 "Měření barev". Norma předepisuje jak postupovat při stanovení barvy polymerních materiálů, což je možné využít při stanovení tepelné odolnosti PVC folií. Zkušební vzorky exponované tepelnému namáhaní po různě dlouhou dobu se následně měří na fotokolorimetru. Vyhodnocením se pak stanoví tepelná odolnost materiálu. 2. Příprava zkušebních vzorků. Zkušební vzorky (5 vzorků) se vyříznou z PVC folie o velikosti podložního sklíčka. Takto připravené vzorky se vloží mezi 2 podložní sklíčka, zajistí se pomocí svorky a vloží se do předem vytemperované sušárny (200 C). Pozor

sušárnu otevřít na co nejkratší dobu. Po ustálení teploty se začíná měřit doba vystavení zkušebního vzorku zvýšené teplotě. Doba tepelného namáhání se pohybuje se podle stádia degradování v časovém intervalu od 5 do 30 minut. Jednotlivé vzorky se postupně vytahují tak, aby se získala škála různě degradovaných zkušebních vzorků. 3. Zjišťování činitelů prostupu světla. Stanovení činitelů prostupu světla τ (λ) se provede v oblasti vlnových délek 380 770 nm (s krokem 10 nm) pomocí fotokolorimetru SPEKOL s měřícím nástavcem EK 1. Ve fotokolorimetru je zdroj polychromního bílého světla D 65, které je rastrovací mřížkou rozkládáno na monochromní záření. Natáčením mřížky pomocí stavěcího šroubu pak vstupuje do měřícího prostoru paprsek požadované vlnové délky. Jak správně obsluhovat fotokolorimetr bude vysvětleno vyučujícím před zahájením samotného měření. V průběhu měření se zapisují naměřené hodnoty transmitance všech zkušebních vzorků při daných vlnových délkách. 4. Vyhodnocení barevnosti termodegradovaných PVC folií. Určení trichromatických souřadnic a vyplnění kolorimetrického trojúhelníka Trichromatická soustava slouží k číselnému vyjádření chromatičnosti či kolority. V principu se jedná o to, že aditivním mísením tří vhodně zvolených měrných (základních) světel lze navodit vjem kterékoliv barvy. Kolorimetrické množství těchto světel je pak měřítkem udávajícím barvu, která se vystihuje buďto velikostí trichromatických složek anebo jejich poměrem, trichromatickými souřadnicemi.

Trichromatická soustava je definovaná hodnotami trichromatických členitelů x = ( λ ), y = ( λ), z = ( λ), což jsou poměrná kolorimetrická množství měrných světel, Y, Z trichromatické složky světla. Ty se počítají integrací součinu poměrného spektrálního rozložení měřeného barevného světla (barevného podnětu) F (λ) a trichromatických členitelů = ( λ ), y = ( λ), z = ( λ) x. = Y = Z = F( λ) x ( λ) d ( λ) F( λ) y ( λ) d ( λ) F( λ) z ( λ) d ( λ) V praxi se však integrace často nahrazuje sumací jednotlivých součinů v pravidelných intervalech vlnových délek podle vztahů: Y Z = F( λ ) x ( λ) λ = F( λ ) y ( λ) λ = F( λ ) z ( λ) λ kde λ... je sumační interval. Pro ruční výpočet je výhodné použít formuláře (tabulka 14 normy), kde hodnoty spektrálního činitele jasu, odrazu či prostupu měřeného vzorku se pro jednotlivé vlnové délky násobí hodnotami trichromatických členitelů a poměrným spektrálním složením zvoleného normalizovaného druhu světla. Součty těchto činitelů pak udávají trichromatické složky, Y, Z.

Trichromatické souřadnice se pak počítají z jednotlivých trichromatických složek podle vztahů: x = + Y + Z y = Y + Y + Z z = Z + Y + Z kde x + y + z = 1 Pro stanovení přirozených souřadnic barvy se její trichromatické souřadnice vynesou do kolorimetrického trojúhelníku xy. Náhradní vlnová délka se λ d charakterizující barevný tón se stanoví zjištěním průsečíku polpřímky bodu barvy normalizovaného druhu světla, tj. bílé barvy D 65 (x 65 = 0,3127, x 65 = 0,3290) a bodu barvy sledované s křivkou spektrálních světel. Sestrojení transmisních (absorpčních) spekter degradovaných zkušebních vzorků Transmisní spektra prezentuji závislost naměřené transmitance na vlnové délce. Vyhodnocení tepelné stability PVC Hodnota tepelné odolnosti zkoušeného materiálu L (%) lze odhadnout z vývojových křivek zabarveni a z hodnot indukčních period. Indukční perioda odpovídá hodnotě trichromatické složky Y. Závislost tepelné stability se vynese

jako funkce času degradace materiálu v sušárně. Doba v minutách, po kterou je hodnota tepelné stability nezávislá na čase, se vyhodnocuje jako doba tepelné stability PVC. 5. Vypracujte zkušební protokol. Protokol o zkoušce musí obsahovat následující údaje: a) odkaz na tuto normu, b) všechny podrobnosti potřebné k identifikaci zkoušeného materiálu, včetně metody přípravy vzorku, c) tabulku naměřených činitelů prostupu světla v oblasti sledovaných vlnových délek, d) kolorimetrický trojúhelník s vynesenými hodnotami náhradních vlnových délek, e) grafickou závislost transmisních (absorpčních ) spekter degradovaných vzorků, f) grafickou závislost vývojových křivek zabarvení degradovaných vzorků a vytýčení tepelné stability PVC. Použitá literatura: 1. ČSN 01 1718 "Měření barev".

Tabulka 14 l nm S(l). x(l)s(l). y(l)s(l). z(l) 380 0,007 0 0,031 390 0,022 0,001 0,104 400 0,112 0,003 0,531 410 0,377 0,01 1,795 420 1,188 0,035 5,708 430 2,329 0,095 11,365 440 3,456 0,228 17,335 450 3,722 0,421 19,621 460 3,242 0,669 18,608 470 2,123 0,989 13,995 480 1,049 1,525 8,917 490 0,33 2,142 4,79 500 0,051 3,342 2,814 510 0,095 5,131 1,614 520 0,627 7,04 0,776 530 1,686 8,784 0,43 540 2,869 9,425 0,201 550 4,268 9,796 0,086 560 5,625 9,415 0,037 570 6,947 8,678 0,019 580 8,305 7,886 0,015 590 8,613 6,353 0,009 600 9,047 5,374 0,007 610 8,5 4,265 0,003 620 7,091 3,162 0,002 630 5,063 2,088 640 3,547 1,386 650 2,147 0,81 660 1,252 0,463 670 0,68 0,249 680 0,346 0,126 690 0,15 0,054 700 0,077 0,028 710 0,041 0,015 720 0,017 0,006 730 0,01 0,003 740 0,005 0,002 750 0,002 0,001 760 0,001 770 0,001 Suma: 95,02 100 108,813