在環保意識日益增強的當下,生物基包裝材料憑借其可降解、來源可再生等特性,成為包裝行業的新寵。然而,這類材料在自然環境中的耐候性一直是制約其廣泛應用的關鍵問題。近日,一項創新成果為這一困境帶來了轉機 —— 一款專為生物基包裝材料耐候性測試定制的箱式紫外設備正式投入使用,成功破解了溫濕度交叉干擾難題,大幅提升了測試效率與精度。

生物基包裝材料的耐候性受溫度、濕度、紫外線等多種環境因素綜合影響。以往,傳統的測試設備在模擬復雜環境時,溫濕度系統與紫外線照射系統相互干擾,導致測試環境不穩定。例如,當提高溫度模擬炎熱氣候時,濕度控制容易失控,出現濕度大幅波動的情況;而在調節濕度時,又可能影響紫外線輻照強度的穩定性。這不僅延長了測試周期,還使測試結果偏差較大,無法準確反映材料在實際環境中的性能變化。
此次推出的定制箱式紫外設備,從硬件設計與軟件算法兩方面著手,有效解決了交叉干擾問題。在硬件上,設備采用了獨立模塊化設計,將溫濕度調控模塊與紫外光照模塊分離,并通過特殊的隔熱、隔濕材料阻斷兩者間的物理干擾。同時,配備高精度的溫濕度傳感器與紫外輻照傳感器,實時精準監測環境參數。例如,其溫度控制精度可達 ±0.2℃,濕度控制精度達 ±2% RH,紫外輻照強度波動控制在 ±0.02W/m2 以內,遠超行業平均水平。

軟件層面,設備搭載智能聯動算法。該算法能夠根據設定的測試程序,自動協調溫濕度與紫外輻照的變化節奏。以模擬熱帶地區白天高溫高濕且強紫外線照射的環境為例,算法可精準控制在升溫至 35℃、濕度提升至 85% RH 的同時,將紫外輻照強度穩定維持在 0.8W/m2,且整個過程中各參數波動極小,確保測試環境的高度穩定。
在實際應用中,該設備已展現出顯著優勢。某生物基包裝材料研發企業使用該設備后,耐候性測試周期從原來的平均 3 個月縮短至 1 個月以內。通過精準模擬多種復雜環境,企業能夠快速獲取材料在不同條件下的老化數據,如材料的拉伸強度、阻隔性能在溫濕度與紫外線協同作用下的衰減規律,為材料配方優化提供了關鍵依據。企業研發人員表示,借助這一設備,他們在短短半年內就成功研發出一款新型生物基包裝材料,其耐候性能較之前提升了 30% 以上。

業內專家指出,這款定制箱式紫外設備的出現,不僅為生物基包裝材料的研發與質量控制提供了有力工具,也為整個包裝行業的可持續發展注入了新動力。隨著技術的不斷完善與推廣,有望推動生物基包裝材料在更多領域實現大規模應用,助力環保目標的達成。 目前,該設備已獲得多項技術,并在多家包裝材料檢測機構、科研院校及企業中投入使用,市場反饋良好,預計將在未來幾年內成為生物基包裝材料耐候性測試的主流設備。
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