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基于时温叠加原理的EPE温度/紫外辐照耦合老化评估
1
作者
刘维娟
付志强
+1 位作者
黄利强
柴羽芯
《包装工程》
北大核心
2025年第9期35-42,共8页
目的EPE作为缓冲包装材料,在长期储运过程中易受环境影响发生老化,增加产品受损风险,且其寿命测试周期较长,难以快速预测。为了快速评估EPE材料的老化性能,开展温度/紫外辐照双因素耦合加速老化试验并构建数学模型。方法以压缩永久变形...
目的EPE作为缓冲包装材料,在长期储运过程中易受环境影响发生老化,增加产品受损风险,且其寿命测试周期较长,难以快速预测。为了快速评估EPE材料的老化性能,开展温度/紫外辐照双因素耦合加速老化试验并构建数学模型。方法以压缩永久变形率为老化指标,基于时温叠加原理得到老化时间-压缩永久变形率曲线的位移加速因子,采用插值法推算日常环境(20℃、0.029W/m^(2))下材料老化加速因子,构建快速预测EPE材料老化时间的耦合加速因子模型。结果结果表明,温度越高、辐照度越大,材料老化现象(黄化、卷翘、开裂)越显著,材料降解越严重,力学性能越差。数据显示,在不同温度(40、50、60、70℃)和辐照度(0.45、0.86、1.18、1.49 W/m^(2))下,老化时间-压缩永久变形率曲线均呈典型的对数趋势,20℃、0.029 W/m^(2)下模型预测和实际失效时间分别为1.17和1.25年,相对误差为0.064,试验周期与温度单因素加速老化测试时间加速比为3.13~6.25倍。结论基于时温叠加原理构建的耦合老化加速因子模型可以快速准确预测材料的老化时间,为EPE等同类材料的实际应用提供理论指导。
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关键词
发泡聚乙烯
时温叠加原理
温度/紫外耦合老化
加速因子
压缩永久变形
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职称材料
题名
基于时温叠加原理的EPE温度/紫外辐照耦合老化评估
1
作者
刘维娟
付志强
黄利强
柴羽芯
机构
天津科技大学轻工科学与工程学院
天津科技大学包装创新设计实验室
出处
《包装工程》
北大核心
2025年第9期35-42,共8页
基金
天津市教委科研计划(自然科学)(2019KJ209)。
文摘
目的EPE作为缓冲包装材料,在长期储运过程中易受环境影响发生老化,增加产品受损风险,且其寿命测试周期较长,难以快速预测。为了快速评估EPE材料的老化性能,开展温度/紫外辐照双因素耦合加速老化试验并构建数学模型。方法以压缩永久变形率为老化指标,基于时温叠加原理得到老化时间-压缩永久变形率曲线的位移加速因子,采用插值法推算日常环境(20℃、0.029W/m^(2))下材料老化加速因子,构建快速预测EPE材料老化时间的耦合加速因子模型。结果结果表明,温度越高、辐照度越大,材料老化现象(黄化、卷翘、开裂)越显著,材料降解越严重,力学性能越差。数据显示,在不同温度(40、50、60、70℃)和辐照度(0.45、0.86、1.18、1.49 W/m^(2))下,老化时间-压缩永久变形率曲线均呈典型的对数趋势,20℃、0.029 W/m^(2)下模型预测和实际失效时间分别为1.17和1.25年,相对误差为0.064,试验周期与温度单因素加速老化测试时间加速比为3.13~6.25倍。结论基于时温叠加原理构建的耦合老化加速因子模型可以快速准确预测材料的老化时间,为EPE等同类材料的实际应用提供理论指导。
关键词
发泡聚乙烯
时温叠加原理
温度/紫外耦合老化
加速因子
压缩永久变形
Keywords
expanded polyethylene
time-temperature superposition principle
temperature/UV irradiation coupled aging
acceleration factor
compression set
分类号
TB484.3 [一般工业技术—包装工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时温叠加原理的EPE温度/紫外辐照耦合老化评估
刘维娟
付志强
黄利强
柴羽芯
《包装工程》
北大核心
2025
0
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职称材料
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