ISO 10640:2011 プラスチック—FTIRおよびUV /可視分光法によるポリマーの光老化を評価するための方法論 | ページ 5

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

2 用語と定義および略語

2.1 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

2.1.1

光老化

放射線によって開始され、熱、酸素、湿気の影響を受ける可能性がある、時間の経過とともに材料で発生する不可逆的な化学的および物理的プロセスの全体

2.1.2

人工促進風化

実験室の耐候性装置内の材料を、屋外または使用中の暴露よりも周期的かつ強化される可能性のある条件に暴露すること。

注記1:これには、実験室の放射線源、熱および湿気(相対湿度および/または水噴霧、結露または浸漬の形で)が含まれ、長期の屋外暴露で発生するのと同じ変化をより迅速に生じさせようとします。 .

注記2装置には,光源及びその他の天候変数を制御及び/又は監視するための手段を含めることができる。また、工業用ガスの影響をシミュレートするための酸スプレーなど、特殊な条件への曝露も含まれる場合があります。

2.1.3

自然の屋外風化

屋外の気候条件下で、物質が地球規模の太陽放射にさらされること。

2.1.4

吸収スペクトル

ある周波数範囲にわたって物質または分子エンティティによって吸収される入射電磁放射の割合

2.1.5

透過スペクトル

ある範囲の周波数にわたって吸収されずに物質または分子実体を通過する入射電磁放射の割合

2.1.6

反射スペクトル

反射スペクトル

ある範囲の周波数にわたって物質または分子エンティティによって反射または散乱された入射電磁放射の割合

注記1:再放出される放射線は、鏡面反射(反射角が入射角と等しい場合)および拡散反射(他のすべての角度)と呼ばれる2種類の放射線で構成されます。

2.2 略語

セクションアクリロニトリル-ブタジエン-スチレン
ATR全(内部)反射の減衰
EVACエチレン-(酢酸ビニル) プラスチック
FTIRフーリエ変換赤外線
paポリアミド
パス光音響分光法
PBTポリ(ブチレンテレフタレート)
パソコンポリカーボネート
PEポリエチレン
ペバポリエーテルブロックアミド
ピークポリエーテルエーテルケトン
PE-LDポリエチレン、低密度
ペットポリエチレンテレフタレート)
PMMAポリメチルメタクリレート)
POMポリ(オキシメチレン);ポリアセタール;ポリホルムアルデヒド
ppポリプロピレン
PPEポリ(フェニレンエーテル)
psポリスチレン
ピュアポリウレタン
塩ビP可塑化ポリ(塩化ビニル)
PVC u無可塑ポリ塩化ビニル
さんスチレンアクリロニトリルプラスチック
TPU熱可塑性ポリウレタン
不飽和ポリエステル樹脂
紫外・可視紫外/可視

参考文献

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[36]ISO 4892-2, プラスチック — 実験室の光源への暴露方法 — 2: キセノンアークランプ

2 Terms and definitions and abbreviated terms

2.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

2.1.1

photoageing

entirety of the irreversible chemical and physical processes occurring in a material over the course of time that are initiated by radiation and that can be affected by heat, oxygen and moisture

2.1.2

artificial accelerated weathering

exposure of a material in a laboratory weathering device to conditions which can be cyclic and intensified over those encountered in outdoor or in-service exposure

Note 1 to entry: This involves a laboratory radiation source, heat and moisture (in the form of relative humidity and/or water spray, condensation or immersion) in an attempt to produce more rapidly the same changes that occur in long-term outdoor exposure.

Note 2 to entry: The device can include means for controlling and/or monitoring the light source and other weathering variables. It can also include exposure to special conditions, such as acid spray to simulate the effect of industrial gases.

2.1.3

natural outdoor weathering

exposure of a material to global solar radiation under outdoor climatic conditions

2.1.4

absorption spectrum

fraction of the incident electromagnetic radiation absorbed by a material or a molecular entity over a range of frequencies

2.1.5

transmission spectrum

fraction of the incident electromagnetic radiation that is not absorbed but passes through a material or a molecular entity over a range of frequencies

2.1.6

reflection spectrum

reflectance spectrum

fraction of the incident electromagnetic radiation reflected or scattered by a material or a molecular entity over a range of frequencies

Note 1 to entry: The re-emitted radiation can be composed of two kinds of radiation referred to as specular reflection (when the angle of reflection is equal to the angle of incidence) and diffuse reflection (at all other angles).

2.2 Abbreviated terms

ABSacrylonitrile-butadiene-styrene
ATRattenuated total (internal) reflection
EVACethylene-(vinyl acetate) plastic
FTIRFourier transform infrared
papolyamide
PASphotoacoustic spectroscopy
PBTpoly(butylene terephthalate)
PCpolycarbonate
PEpolyethylene
PEBApolyether block amide
PEEKpolyetheretherketone
PE-LDpolyethylene, low density
PETpoly(ethylene terephthalate)
PMMApoly(methyl methacrylate)
POMpoly(oxymethylene); polyacetal; polyformaldehyde
PPpolypropylene
PPEpoly(phenylene ether)
pspolystyrene
PURpolyurethane
PVC-Pplasticized poly(vinyl chloride)
PVC-Uunplasticized poly(vinyl chloride)
SANstyrene-acrylonitrile plastic
TPUthermoplastic polyurethane
UPunsaturated polyester resin
UV/VISultraviolet/visible

Bibliography

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