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Il est important de mentionner qu'il est impossible d'établir une corrélation sans équivoque entre un vieillissement naturel et un vieillissement accéléré pour cette méthode. En effet, cela est dû au fait qu'il existe des dissimilitudes dans les conditions atmosphériques du laboratoire et de l'environnement extérieur et cela affecte le taux de vieillissement. Toutefois, il est possible de comparer les performances relatives, à l'égard de la résistance au vieillissement, d'un matériau bitumineux par rapport à un contrôle ayant des caractéristiques connues. Enfin, il est nécessaire d'apparier ce standard à d'autres méthodes afin d'évaluer les changements d'attributs. Le facteur principal à prendre en considération lors de l'exécution de ce test est: le temps d'exposition. Paramètres expérimentaux typiques pour le test ASTM D4799 Le nombre d'échantillons requis est de trois lorsque ce test est exécuté en conjonction avec un protocole de test non destructif. Toutefois, si ce dernier correspond à une méthode destructive, le nombre de spécimens requis est de six.
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D'un autre côté, celle qui est prescrite pour simuler le vieillissement accéléré du rayonnement solaire à travers une vitre est l'UVA-351, car sa distribution spectrale est une bonne approximation de ce phénomène. Enfin, comme mentionnée dans notre livre électronique sur les tests UV, l'exposition aux UV fluorescents accélérés est essentiellement utilisée pour évaluer la perte de propriétés mécaniques du matériau. Les principaux facteurs en jeu lors d'une exposition sont: le type de lampe UV, le niveau d'irradiance, la température lors du mouillage et durant l'exposition aux rayons UV, ainsi que le temps de chaque partie du cycle. Paramètres expérimentaux typiques Le nombre d'échantillons requis est de trois et il est recommandé de les tester simultanément avec un matériau ayant des performances connues, afin que ce dernier puisse être utilisé comme contrôle. Le tableau 1 répertorie les principaux paramètres utilisés pour le test. Tableau I: Paramètres expérimentaux typiques de la méthode ISO-4892-3 Autres méthodes de test connexes à la norme ISO 4892-3 Pour les différentes méthodes d'essai connexes, veuillez consulter; ISO 4892 et ISO 4582.
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ISO 4892-3 décrit diverses méthodes qui caractérisent les effets du vieillissement accéléré des composants en plastique par le biais de tests UV. Cette norme est équivalente au standard ASTM G154 et elle repose sur l'utilisation de lampes UV fluorescentes. Micom offre le test ISO 4892-3 dans le cadre de ses services d' essais sur revêtements Méthode d'exposition aux lampes UV fluorescentes – utilisation et facteurs à considérer L'ISO 4892-3 est une norme qui spécifie les conditions de test qui reproduisent les effets du vieillissement accéléré sur les matériaux plastiques. Ce test est effectué avec des lampes UV fluorescentes alors que la norme ISO 4892-2 repose sur l'utilisation de lampes à arc au xénon comme source d'illumination. De plus, les lampes fluorescentes qui sont décrites dans la norme ISO 4892-3 sont: UVA-340, UVA-351, UVB-313 ou une combinaison de quatre lampes fluorescentes. La lampe la plus recommandée pour réaliser le vieillissement accéléré est l'UVA-340. En effet, c'est parce que sa distribution spectrale est très similaire à celle du soleil et cela est particulièrement vrai aux basses longueurs d'ondes.
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RÉSUMÉ Le vieillissement d'un matériau est caractérisé par une évolution lente et irréversible suite à la combinaison de sollicitations mécaniques, d'interactions avec son environnement et de sa propre instabilité. Cet article s'intéresse plus spécifiquement aux phénomènes de vieillissement physique des matériaux polymères. Deux mécanismes principaux sont en jeu, les processus de relaxation structurale non impactés par l'environnement et les processus d'absorption-désorption lorsque l'environnement contient une espèce miscible au polymère.
The system is then investigated at different scales from macro to nanometer. Studying short-term altered samples in controlled conditions in the laboratory completes the approach. Les recherches sur ce thème portent sur des études fondamentales du comportement sous irradiation d'une grande variété de matériaux utilisés notamment dans le contexte de l'électronucléaire (alliages métalliques, verres, céramiques, polymères). Les expériences mettent en jeu des outils d'irradiation externes (accélérateurs d'ions ou d'électrons), et bénéficient en parallèle d'importants efforts de simulation. Les études portent en particulier sur l'évolution microstructurale des matériaux (et le vieillissement associé) ainsi que l'évolution de leurs propriétés qui en résulte (fragilité, résistance à la corrosion, réactivité chimique…), en liaison avec leurs utilisations potentielles. Sous irradiation les matériaux, les molécules subissent des processus de vieillissement qu'il faut savoir maitriser: Interaction particule - matière: La collision d'un ion avec un atome, une molécule, un agrégat ou une surface est l'évènement initial des processus conduisant aux différentes modifications induites par les irradiations.