Looduses on happeline atmosfäärikeskkond sademed (vihm ja lumi) ja setted (aerosool või gaasilised happeühendid) toote pinnale settimiseks kahel viisil. Need ained, kui need veega kokku puutuvad, moodustavad nõrgalt happelise lahustunud keskkonna ja oksüdeeruvad aeglaselt, moodustades väävelhapet, lämmastikhapet ja muid tugevaid happelisi aineid, mille tulemuseks on tootele tugev korrosiooniefekt. LIBsegavooluga gaasikamber võib pakkuda nelja kuni viit tavalist kahjulikku gaasi, nagu vääveldioksiid, vesiniksulfiid ja lämmastikdioksiid, et saavutada ühe gaasi korrosioonikatse või mitme gaasi korrosioonikatse.

Happelise atmosfääri keskkonna mõju toodetele
① Pinnakatte ja mittemetalliliste materjalide keemiline erosioon
Happelised ained reageerivad keemiliselt kattekihis olevate täiteainete või pigmentidega, mille tulemuseks on muutused kattekihi keemilises koostises ja kattekihi füüsikaliste omaduste vähenemine. Lisaks vähendab happelahuse tungimine ja keemiline paisumine kattekihile ka kattekihi nakkumist, kiirendab kattekihi lagunemist ja vananemist ning viib lõpuks kattekihi kahjustamiseni ja rikkeni. Näiteks Taj Mahal muutus happevihmade erosiooni tõttu piimvalgest järk-järgult kollaseks ja mõned osad roostes.
② Metalli korrosioon
See on peamiselt tingitud metallide lahustumisest tugevate hapetega, nagu väävelhape ja lämmastikhape, ning elektrokeemilisest korrosioonist, mis on põhjustatud happevihmadest pärast elektrolüüdi vedela kile moodustumist pinnale, mille tulemuseks on metallide kiire korrosioon. Näiteks USA-s New Yorgi sadamas asuv kuulus Vabadussammas, raudbetoonist väljaspool olev õhuke vaskplekk läks happevihmade tõttu lahti ja kukkus puudutusest maha.
(3) Pkeraamika ja optiliste instrumentide paigaldamine
Peamiselt tingitud happevihmade reaktsioonist kaaliumi, naatriumi, kaltsiumi ja muude keraamikas ja klaasis leiduvate elementidega, näiteks happevihmade reaktsioon kaltsiumiga, moodustades kipsi, kivi pärast lahustumist pinnale lugematute väikeste pooride moodustumisel, korrosiooni laienemist ning lõpuks kahjustada keraamikat ja klaasi seestpoolt. Näiteks Euroopa keskaegse kiriku iidne värviline klaas kaotas happevihmade rünnaku tõttu järk-järgult oma salapärase läike ja värviliste klaaside värvus muutus järk-järgult pruunikaks ja mõni pleekus isegi täielikult.
Tüüpiline katseprotseduur
Happelise atmosfääri testimine kehtib toodete kohta, mida võib hoida või kasutada happelise atmosfääriga piirkondades, näiteks tööstuspiirkondades või põlemisproduktide heitgaaside läheduses. Selle katseobjektid hõlmavad peamiselt kahte järgmist tüüpi.
① Tööstuspiirkondade läheduses kasutatavad sõjalised tooted. Näiteks sõjalised tooted, mida kasutatakse rasketööstuspiirkondade, näiteks kirde ja edela lähedal.
② Tooted, mis on paigaldatud või kasutatud õhusõidukite või sõidukite mootorite lähedusse. Näiteks lennukikandjatel olevad tooted, lennukimootorite sabaotsiku lähedal olevad tooted, soomukite väljalasketoru lähedal olevad tooted.
Seda testi ei saa kasutada vesiniksulfiidi korrosioonikatse ja soolapihustustesti asendamiseks.
(1) vesiniksulfiidi korrosioonikatse
Vesiniksulfiidi kõrge keemilise reaktsioonivõime tõttu on see õhus kergesti oksüdeeruv vääveldioksiidiks. Kuigi mõlemad on pärast vees lahustamist nõrgalt happelised, on vesiniksulfiidi ja vääveldioksiidi korrosioonimehhanism tootel erinev, mistõttu seda testi ei saa kasutada vesiniksulfiidi korrosioonikatse asendamiseks.
(2) Soolapihustuskatse
Kahe katsemeetodiga valitud lahus on erinev, soolapihustuskatse on neutraalne naatriumkloriidi lahus ja happelise atmosfääri test on väävelhappe ja lämmastikhappe segatud vesilahus. Erinevatel katselahendustel on tootel erinevad korrosioonimehhanismid ja tekkivad keskkonnamõjud ei ole võrreldavad.
LIB segavooluga gaasikamber

|
Temperatuurivahemik |
+15 kraadi- +80 kraadi (reguleeritav) |
|
Temperatuuri kõikumine |
± 0,5 kraadi |
|
Temperatuuri hälve |
± 2.{1}} kraadi |
|
Niiskuse vahemik |
30% ~ 98% suhteline niiskus (reguleeritav) |
|
Niiskuse hälve |
±2% RH |
|
Temp-niiske punkt |
+(35±2) kraadi,(75±3) %RH +(40±2) kraadi, (80°C-1) %RH |
|
Õhuvahetuse määr |
3~5korda / tund |
|
So2 kontsentratsioon |
1 ~ 35 ppm reguleeritavaga |
|
H2S kontsentratsioon |
10 ~ 30 ppm reguleeritavaga |
|
No2 kontsentratsioon |
10 ~ 100 ppm reguleeritavaga |
|
NH3 kontsentratsioon |
1000 ~ 2000 ppm reguleeritavaga |
Kui olete sellest huvitatudsegavooluga gaasikambervõi muude mürgiste gaaside katsekambritesvõtke meiega ühendustviimase hinnapakkumise jaoks!






