Изобретение относится к области исследований устойчивости материалов к световому воздействию, а именно к способам оценки светостойкости текстильных материалов.
Из уровня техники известно большое количество способов оценки светостойкости текстильных материалов, которые устанавливают параметры и режимы испытаний в зависимости от условий эксплуатации и назначения.
Недостатком данных способов является неэффективность и длительность процесса оценки светостойкости текстильных материалов.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является ГОСТ 9733.1-91 «Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости к свету», заключающийся в том, что испытания на светостойкость текстильных материалов проводят с использованием эталонов и проб, которые подвергают воздействию дневного света в течение 24 часов с последовательным их накрыванием в течение всего эксперимента при комнатной температуре.
Недостатком прототипа является неэффективность и длительность процесса оценки светостойкости текстильных материалов.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в ускорения процесса оценки светостойкости.
Технический результат достигается тем, что предлагаемый способ оценки светостойкости текстильных материалов включает использование эталонов, проб и источника света, причем в качестве источника света применяется аргоновая плазма, включающая ультрафиолетовую часть спектра и видимую часть спектра с температурой плазменного факела 5000-9000 K, а в качестве плазмообразующего газа применяется аргон, расход которого лежит в пределах 1,25-1,50 м3/час, и время облучения текстильного материала составляет 2-15 минут.
Предложенный способ оценки светостойкости текстильных материалов отличается от прототипа тем, что в предлагаемом способе в качестве источника света используется аргоновая плазма с температурой плазменного факела 5000-9000 K, а в качестве плазмообразующего газа - аргон, расход которого лежит в пределах 1,25-1,50 м3/час, а также время облучения текстильного материала составляет 2-15 минут, что ускоряет процесс оценки светостойкости текстильных материалов за счет интенсивного оптического и ультрафиолетового спектра аргоновой плазмы.
Для проведения экспериментальной проверки в предлагаемом изобретении использовали серийно выпускаемую плазменную горелку ГН-5р и электродуговой плазмотрон УПУ-8М. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон. В качестве эталонных материалов использовались шерстяные материалы.
Сопоставительный анализ показал, что в предлагаемом способе уменьшилось время облучения текстильных материалов (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, в известном способе используется дневной свет в качестве источника излучения, а в предложенном способе используется ультрафиолетовая часть спектра и видимая часть спектра, сопоставимая по мощности с излучением солнечной энергии.
Оптимальные параметры облучения эталонов аргоновой плазмой представлены в таблице 2.
Пример 1.
В качестве эталонов использовали синий шерстяной материал по ГОСТ 9733.1 (таблица 3). Все эталоны имеют размеры 1×10 см. В качестве исследуемого материала использовался текстильный материал: «Ткань костюмная «Экспресс» размером 1×10 см.
Результаты, представленные в таблице 3, являются тестовыми при оценке светостойкости текстильных материалов.
Образец ткани костюмной «Экспресс» и эталоны устанавливались на стенд с полосками из светонепроницаемого картона (ГОСТ 9733.1-91). Полоски светонепроницаемого картона на 50% закрывались от источника света испытуемым материалом и эталоном.
Плазменная горелка ГН-5р электродугового плазмотрона устанавливалась на расстоянии 500-550 мм от стенда с эталонами и исследуемым образцом, температура атмосферы составляла 30-35°С. Над плазменной горелкой ГН-5р находилась вытяжная вентиляция, удаляющая отработанный плазмообразующий газ - аргон и предотвращая динамическое воздействие на текстильный материал.
Параметры аргоновой плазмы: расход аргона равен 1,25 м3/час, ток - 500 А. Результаты испытаний представлены в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, исследуемая ткань визуально изменила цвет через 4 минуты и соответствует эталону №4.
Пример 2.
В качестве эталонов использовали хлопчатобумажную ткань плательной группы (артикул 740) - поплин мерферизованный гладкоокрашенный и эталоны по ГОСТ 9733.1 (таблица 5). Все эталоны и ткань имеют размеры 1×10 см. Результаты, представленные в таблице 5, являются тестовыми при оценке светостойкости текстильных материалов.
Как видно из таблицы 5, исследуемая ткань визуально изменила цвет через 2 минуты и соответствует эталону №2.
Проведенный анализ известных способов оценки светостойкости текстильных материалов и предлагаемого способа позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения критерию «новизна».
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ШЛИКЕРА | 2016 |
|
RU2617814C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ СФЕРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | 2020 |
|
RU2749769C1 |
СПОСОБ ГЛАЗУРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ | 2016 |
|
RU2619569C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛОВ | 2005 |
|
RU2346887C2 |
Способ лечения ран и ожогов | 2019 |
|
RU2716263C1 |
Способ повышения урожайности среднеспелых сортов сои при использовании низкотемпературной аргоновой плазмы для предпосевной обработки семян | 2020 |
|
RU2740815C1 |
Способ предпосевной обработки семян среднеспелых сортов сои | 2018 |
|
RU2683041C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛОВ | 2003 |
|
RU2248933C1 |
СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМОЙ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2638569C1 |
СТЕКЛОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2003 |
|
RU2251538C2 |
Изобретение относится к области исследований устойчивости материалов к световому воздействию и касается способа оценки светостойкости текстильных материалов. Способ включает в себя использование эталонов, проб и источника света. В качестве источника излучения применяется аргоновая плазма с температурой плазменного факела 5000-9000 K, обеспечивающая излучение в ультрафиолетовой и видимой частях спектра. В качестве плазмообразующего газа применяется аргон, расход которого лежит в пределах 1,25-1,50 м3/час. Время облучения текстильного материала составляет 2-15 минут. Технический результат заключается в ускорении процесса оценки светостойкости. 5 табл.
Способ оценки светостойкости текстильных материалов, включающий использование эталонов, проб и источника света, отличающийся тем, что в качестве источника света применяется аргоновая плазма, включающая ультрафиолетовую часть спектра и видимую часть спектра с температурой плазменного факела 5000-9000 K, а в качестве плазмообразующего газа применяется аргон, расход которого лежит в пределах 1,25-1,50 м3/час, и время облучения текстильного материала составляет 2-15 минут.
US 5226318 A, 13.07.1993 | |||
DE 4330766 A1, 14.04.1994 | |||
СПОСОБ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К СТАРЕНИЮ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2002 |
|
RU2243538C2 |
TW 201447269 A, 16.12.2014. |
Авторы
Даты
2017-06-22—Публикация
2016-01-11—Подача