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圍空氣露點溫度,出現冷凝水。噴水模擬則主要通過噴頭向材料表面噴水,形成水膜,雖然能快速在材料表面覆蓋水分,但與自然冷凝過程存在差異,噴水產生的水膜在形成速度、水層均勻性等方面與自然冷凝不同。
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