紫外线防护测试

合集下载

纺织品抗uv测试方法

纺织品抗uv测试方法

纺织品抗uv测试方法
纺织品抗紫外线(UV)测试是非常重要的,因为紫外线对皮肤
和纺织品的损害是很大的。

以下是一些常见的纺织品抗UV测试方法:
1. 光谱分析法,这是一种常见的测试方法,通过使用紫外-可
见分光光度计来测量纺织品在紫外光照射下的吸收率。

这可以帮助
确定纺织品对不同波长紫外光的吸收能力,从而评估其抗UV性能。

2. 紫外线透过率测试,这种测试方法通过测量纺织品在紫外光
照射下的透过率来评估其抗UV性能。

透过率越低,纺织品对紫外线
的阻挡能力就越强。

3. 紫外线照射测试,这种测试方法通过将纺织品暴露在紫外线
照射下一定时间,然后观察其颜色变化和强度损失情况来评估其抗
UV性能。

这种方法可以模拟纺织品在户外阳光下的表现。

4. 紫外线防护因子(UPF)测试,UPF是评估纺织品抗UV性能
的常用指标,可以通过专门的仪器来测试纺织品的UPF值,从而确
定其对紫外线的防护能力。

总的来说,纺织品抗UV测试方法多样,可以从不同角度全面评估纺织品的抗UV性能,以确保产品的质量和安全性。

希望以上信息能够帮助到你。

f1防紫外线测试标准

f1防紫外线测试标准

f1防紫外线测试标准
防紫外线测试标准是用于评估材料或产品对紫外线辐射的防护能力的标准。


些标准可以帮助消费者选择适合自己需要的防晒产品,并确保产品在使用过程中能够提供有效的防护。

为了确保防紫外线产品的有效性和质量,一般的测试标准会包括以下几个方面:
1. 紫外线透过率测试:这项测试用于评估材料或产品对紫外线的透过率。

通过
测量透过材料的紫外线量,可以判断其对紫外线的防护效果。

2. SPF(Sun Protection Factor)测试:SPF是衡量防晒产品对UVB辐射防护能
力的指标。

SPF数值越高,代表产品对UVB的防护能力越强。

3. UVA防护测试:紫外线A(UVA)也是一种可以引发皮肤损伤的紫外线辐射。

UVA防护测试用于评估产品对UVA的防护效果。

常见的指标是PA,根据防
护程度分为PA+、PA++、PA+++等级。

4. 水阻测试:水阻测试用于评估产品在遇水后的防护能力。

通过浸泡产品于水中,测试其是否能持续提供防护效果。

5. 摩擦测试:产品在使用过程中可能会受到摩擦,例如擦汗、擦手等。

摩擦测
试用于评估产品在摩擦情况下的防护能力。

这些测试标准可以帮助消费者选择适合自己需要的防晒产品,并确保产品的质
量和性能。

在购买防晒产品时,消费者可以根据这些测试标准来判断产品的防护能力,选择适合自己需求的产品。

同时,厂商也可以根据这些标准来对产品进行测试和改进,提高产品的质量和市场竞争力。

防紫外线检测标准

防紫外线检测标准

防紫外线检测标准1.1 测试原理目前对防紫外线性能的检测所采纳的分光光度计法,是用单色或多色的UV射线辐射试样,搜集总的光谱透射射线,测定出总的光谱透射比,并计算试样的紫外线防护系数UPF值。

可采纳平行光束照耀试样,用一个积分球搜集全部透射光线,也可采纳光线半球照耀试样,搜集平行的透射光线。

各国进行防紫外线性能评定的标准都以UPF值为主,适当考虑UVA〔波长315nm~400nm〕或UVB(波长280nm~315nm)的平均透射率。

依据我国国家标准〔18830—2022〕,UPF是指“皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值〞,即可理解为当使用防护织物后,紫外线辐射使皮肤到达某一损伤〔如黑斑、红斑、致癌等〕所需要的时间与不使用防护织物到达该种损害的时间之比,也就是说,如果布料的UPF值是40,承受紫外线辐射量是没有防护时的1/40。

UPF值愈大,紫外线平均透射率愈低,织物防紫外线性能愈强。

1.2 检测标准防紫外线纺织品出现后,澳大利亚和新西兰两国首先推出了防紫外线防护服测试方法标准,随后中国、欧洲、美国等国家或团体也推出了相关标准。

现行的防紫外线性能检测标准主要有:AATCC 183—2022(织物抗紫外辐射性能); 18830—2022(纺织品防紫外线性能的评定);EN 13758-1:2001+A1:2022 (E)(纺织品——紫外线防护性能第 1 局部:外衣织物试验方法);AS/NZS 4399:1996(防晒服装——评价与分类);Japan Garment Association Standard (日本服装协会标准)。

1.3 差异比拟表1详细比拟了澳洲/新西兰、欧盟、中国、美国标准的差异。

由表1可知,欧盟与中国标准根本完全一致,与其他标准不尽相同。

各标准主要差异表达在四个方面:试样打算、测试时样品放置、参照的日光光谱辐照度和防紫外线评定要求。

纺织品紫外线防护性能测试方法和测试仪器

纺织品紫外线防护性能测试方法和测试仪器

72由于大气层的变化紫外线能使皮肤失去弹性一旦紫外线侵入到细胞核导致基因的突变因此人们正在积极研究如何利用纺织品进行紫外线防护随着紫外线防护织物的不断开发和普及一我国从95年开始列题针对不同波长紫外线的不同作用UVA使皮肤色素沉淀晒黑区老化会损伤细胞中遗传因子DNAUVB另一部分到达地面能使血管扩张出现皮炎红斑红斑区200 nm-280 nm称但大都已被大气层中的臭氧层和云雾等吸收紫外线强度计法将被测试样置于两者之间1.2 分光光度计或分光辐射计法采用紫外分光光度计或分光辐射计测试织物的紫外线透过率表明织物隔断紫外线效果越好再进行加权计算澳大利亚我国正在制定的试验方法标准也是如此2.1 UVR透过率(GB波长2802.3 UVR遮挡率(或阻断率) 计算公式为)=100)=100阐述了纺织品紫外线防护性能测试方法纺织品测试仪器B 文章编号73计算出的平均效应的比值由于紫外分光光度计的紫外光源能量比较小尤其是比较紧密的纺织品和片状材料但投射到接收器上的信号非常微弱而且紫外分光光度计只能测试试样在某一特定波长的透过率再进行复杂的计算才能得到结果不能表征整个试样的光学特征紫外分光光度计通常不便进行织物紫外线透过率的测试可以方便地测试各种织物对紫外线的3段宽带单色光UVB(320200nm)的透过性能技术先进性和测试精度方面达到国际先进水平响应波长范围为200测试数据分析处理软件整机实施方案的框图形式表达如图1UVA400UVB320UVC280紫外线透过率400nm时的透过百分率TUVC波长200紫外线透过率平均值: TUVA紫外线遮挡率)=100遮挡率()=100紫外光源及光路在现有的电光源中汞灯是一种体积小而且紫外线非常丰富管内充有高纯度的氘气因为其对使用条件的限制比较少其缺点是在通常的驱动电路情况下在高频高压激发下点亮发光光谱能量分布接近日光600K但氙灯的驱动电路相对复杂在本仪器中显然这3种光源都不理想74言为了模拟太阳光照射的效果因此在系统中采用了透镜组合大于通常织物循环结构的3倍 宽带单色光由光学原理可知除了吸收光外漫反射与纤维表面形态而吸收光的能力与颜色的深浅密切相关为了便于研究紫外线的防护性能UVA(400UVB(320200nm)原因是光栅单色仪可以在整个光谱范围内细分出各种特定波长的单色光另外干涉滤光片输出能量比光栅单色仪输出能量高得多输出的光谱能量曲线如下试样暗室为了排除外界杂散光的干扰光源样品夹持器和紫外线接收器件安装在一特制的试样暗室中 转换及A/D转换由于紫外光源氘灯的发光强度比较小这就需要紫外光感光器有比较高的灵敏度和精确度该器件响应波长为而且线性非常好光电倍增管的高压驱动电源采用高压变压器电路该卡采用三总线光电隔离技术卡内含有高性能仪用放大器该A/D转换卡分辨率为12位15KHz/S计算机自动数据采集及其软件处理编程环境为VB6.0测试数据可以存盘保存三仪器虽然采用了典型的氘灯作为紫外光源光电倍增管作为紫外光接收器件保证了测试精度采用计算机进行数据采集和分析处理性能可靠操作方便仪器在采用先进技术的同时保证了较高的性能价格比2005年6期(总第130期)山东纺织经济光源试样图2透镜万方数据纺织品紫外线防护性能测试方法和测试仪器作者:孙建一, 杨成丽, 王盼文作者单位:山东省纺织科学研究院,山东,青岛,266032刊名:山东纺织经济英文刊名:SHANDONG TEXTILE ECONOMY年,卷(期):2005,""(6)引用次数:0次1.期刊论文王琳.曹秋玲纺织品紫外线防护性能的测试-山东纺织科技2002,43(3)紫外线辐射对人体有一定危害.介绍了纺织品紫外线防护性能的测试方法和测试中应注意的问题.2.学位论文刘杰防紫外、抗静电纺织品的开发与性能测试2003该文在大量实验及分析研究的基础上,利用抗紫外线纤维通过抗静电后整理开发出了具有良好的防紫外线辐射、防静电同时兼具良好服用性能的多功能夏季服用面料,达到了功能性与服用性的完美结合.首先,就织物防紫外线辐射机理方面,利用光学原理,对不同的紫外线屏蔽剂进行了探讨,分析了紫外线反射剂和紫外线吸收剂的不同防护机理.同时,对影响纺织品抗紫外线性能的因素进行了分析研究,通过测试分析,得出了产品组织规格中各因素对紫外线透过率的一般影响规律.并采用科学的正交实验方法确定了主要因素对织物抗紫外线性能影响的强弱,寻求出织物各主要规格之间的最佳组合.在以上研究、分析、测试的基础上,进行了优化设计,确定了合理的产品规格设计、工艺设计和主要的生产技术措施,并组织了生产,开发出了防紫外线辐射、防静电的服用面料.最后,对成品进行了紫外线防护性能、静电防护性能和服用性能测试、分析,进一步验证影响紫外线防护性能的因素及一般规律.结果表明,该课题研究开发的抗紫外线、抗静电服用面料具有优良的紫外线、静电防护性能,同时保持了良好的服用性能.3.期刊论文周蓉.丁辛纺织品紫外线防护性能的影响因素研究-东华大学学报(自然科学版)2004,30(3)对影响纺织品紫外线防护性能的主要因素进行了研讨.通过研究方案设计、试样制作、试样性能测试及分析,找出主要影响因素的一般影响规律,并据此分析确定了该类紫外线防护产品的设计要点.4.期刊论文范杰纺织品的紫外线防护与性能测试-广西纺织科技2005,34(1)本文介绍了实现紫外线防护的方法,紫外线防护剂,影响织物紫外线防护性能的因素以及紫外性防护织物的性能测试.5.期刊论文徐英莲.许红燕纺织品的紫外线防护性能研究-丝绸2002,""(4)分析了影响纺织品防紫外性能的重要因素,如纤维的种类、含杂状况及色泽,织物的覆盖系数等,并进一步总结了生产防紫外纺织品的方法.6.学位论文王健宁纺织品抗紫外整理剂的开发与应用研究2006本文针对提高涤、棉织物紫外线防护性能这一目标,选用合适的非离子及阴离子表面活性剂,分别通过乳化、分散的方法复配出适合于纺织整理加工的新型紫外整理剂(UVS),并对其应用进行了系统的研究。

织物的抗紫外线性能测试与评估

织物的抗紫外线性能测试与评估

织物的抗紫外线性能测试与评估在如今的生活中,紫外线对我们的影响日益显著。

长时间暴露在紫外线下,不仅会导致皮肤晒伤、晒黑,甚至还可能增加患皮肤癌的风险。

因此,具有良好抗紫外线性能的织物越来越受到人们的关注和青睐。

织物的抗紫外线性能如何进行测试与评估,成为了一个至关重要的课题。

一、抗紫外线的原理要了解织物抗紫外线性能的测试与评估方法,首先得明白织物是如何抵御紫外线的。

紫外线根据波长的不同,可分为 UVA(波长 320 400 纳米)、UVB(波长 280 320 纳米)和 UVC(波长 200 280 纳米)。

其中,UVC 通常被大气层吸收,对我们影响较小,而 UVA 和UVB 则是造成皮肤伤害的主要“元凶”。

织物能够阻挡紫外线主要通过以下几种方式:1、吸收作用:织物中的某些化学物质可以吸收紫外线,将其能量转化为热能或其他形式的能量,从而减少紫外线的透过。

2、反射作用:织物的表面结构和纤维特性可以使部分紫外线发生反射,无法穿透织物。

3、散射作用:紫外线在织物内部的纤维间发生散射,改变其传播方向,降低其透过率。

不同的织物,由于其纤维成分、组织结构、颜色和后整理工艺等因素的不同,抗紫外线的能力也会有所差异。

二、测试方法目前,常用的织物抗紫外线性能测试方法主要有以下几种:1、分光光度计法这是一种较为常见和准确的测试方法。

通过分光光度计测量织物对不同波长紫外线的透过率。

测试时,将织物样品放置在测试光路中,测量紫外线在经过织物前后的强度变化,从而计算出紫外线透过率和防护因子(UPF 值)。

2、紫外线强度计法使用紫外线强度计直接测量透过织物的紫外线强度。

这种方法相对简单,但精度可能不如分光光度计法。

3、人体法在实际的环境中,让志愿者穿着织物样品,然后通过测量皮肤接受的紫外线剂量来评估织物的抗紫外线性能。

不过,这种方法受到许多因素的影响,如志愿者的肤色、活动状态、环境条件等,且可能存在一定的伦理问题,因此应用相对较少。

织物功能性检测—织物抗紫外线性能测试

织物功能性检测—织物抗紫外线性能测试

国家标准GB/T18830《纺织品 防紫外线性能的评定》已 经于2003年2月1日起实施。本标准规定了纺织品的防日光 紫外线性能的试验方法、防护水平的表示、评定和标识,
适用于评定规定条件下织物防护日光紫外线的性能。按照 该标准的规定,当纺织品的紫外线防护系数UPF≥30,透过 率T≤5%时,可称为“防紫外线产品”。
λ(nm)
E(λ) (w.m-2.nm-1)
ε(λ)
290
3.039×10-6
1.000
295
7.860×10-4
1.000
300
8.640×10-3
0.649
305
5.770×10-2
0.220
310
1.340×10-1
0.745×10-1
315
2.280×10-1
0.252×10-1
320
3.140×10-1
Ti
(λ)
(2)计算每个试样UVB透射比的算术平均值T(UVB) i, 并计算其平均值 T(UVB) AV,保留两位小数。
T(UVB)i=
1 k
315 λ=290
Ti
(λ)
式中—Ti(λ)试样i在波长λ时的光谱透射比; M、k—315 nm~400 nm之间和290 nm~315 nm之间各自的测定次数。 注:上两公式仅适用于测定波长间隔△λ为定值(如5 nm)的情况。
(1)启动UV光源; (2)进行测试(测试时一般电脑软件有提示,可按照提示逐步操作)。 注意:放置试样试验,将穿着时远离皮肤的织物面朝着UV光源。
一、通则
(1)计算每个试样UVA透射比的算术平均值T(UVA)i,计算其平均值 T(UVA)AV,保留两位小数。
T(UVA)i=

uv测试判断标准

uv测试判断标准

uv测试判断标准
UV测试是一种对物体表面进行鉴定和评估的方法,常用于判断物体的抗紫外线性能。

以下是一些常见的判断标准:
1. UV透射率:UV测试中最常用的指标之一,指物体对紫外线的透射程度。

透射率高的物体意味着其对紫外线的屏蔽效果较差,透射率低的物体则具有较好的防护效果。

2. 紫外线吸收度:指物体对紫外线的吸收能力,高吸收度说明物体具有较好的防护性能。

3. 紫外线能量衰减:指紫外线能量在物体表面反射、散射或被吸收的程度。

紫外线能量衰减越大,说明物体对紫外线的阻挡效果越好。

4. 光学亮度衰减:指物体表面在接受紫外线照射后,光学亮度的损失程度。

光学亮度衰减越小,表示物体具有较好的抗紫外线性能。

5. 耐候性能:指物体在长期受紫外线照射下的耐久性能。

耐候性能好的物体在紫外线环境中能够保持较长时间的稳定性和防护效果。

根据以上指标,可以综合评估物体的UV测试结果,并对其抗紫外线性能进行判断。

纺织品紫外线防护性能测试方法和测试仪器

纺织品紫外线防护性能测试方法和测试仪器

纺织品紫外线防护性能测试方法和测试仪器电信071 李烨0703091014摘要:阐述了纺织品紫外线防护性能测试方法,重点介绍了一种纺织品紫外线透过率测试仪器。

关键词:纺织品紫外线防护性能测试方法测试仪器计算机数据处理由于大气层的变化,紫外线对地球的辐射作用也在变化,令人忧虑的是它对人体的伤害作用正在加剧。

紫外线能使皮肤失去弹性,老化,干燥和出现皱纹等。

一旦紫外线侵入到细胞核,就会损伤细胞中的遗传因子DNA,导致基因的突变,患皮肤癌。

而纺织品与人密切相关,因此人们正在积极研究如何利用纺织品进行紫外线防护,近年来国内对紫外线防护纺织品的研发取得了较大地进展,随着紫外线防护织物的不断开发和普及,这些织物对紫外线的阻断能力究竟如何就需要有专门的测试方法和测试仪器进行测试。

一、纺织品紫外线防护性能测试方法国外从90年代初开始研究纺织品对紫外线的阻隔性能。

我国从95年开始列题,研究制定织物紫外线的透通性及其测试方法。

通常所说的紫外线是指波长200nm--400nm 的光线,针对不同波长紫外线的不同作用将紫外线分为三个区域:UVA(320--400nm)--UVA 能深入皮肤内部(真皮),使皮肤色素沉淀,晒黑皮肤,称晒黑区。

还能使皮肤失去弹性,老化,干燥和出现皱纹等。

一旦受到大量UVA 的照射,会损伤细胞中遗传因子DNA,导致突然变异,患皮肤癌。

UVB(280--320nm)--UVB一部分被臭氧层吸收,另一部分到达地面。

人体长时间照射后,能使血管扩张,形成透过性亢进,使皮肤变红,出现皮炎红斑,严重的还会生成水泡,称红斑区。

UVC(200nm--280nm)--UVC能量大,穿透力强,对人类影响大,称杀菌区。

但大都已被大气层中的臭氧层和云雾等吸收。

1、测试方法: 目前应用较为普遍的方法有2种:分光光度计或分光辐射计法,紫外线强度计法。

1.1紫外线强度计法其原理为采用辐射波长为中波段紫外线(主峰波长为297nm)的紫外光源及相应紫外线接收传感器,将被测试样置于两者之间,分别测试有试样及无试样时紫外光的辐射强度,计算试样阻断紫外光的能力。

upf测试标准

upf测试标准

upf测试标准一、防护性能测试防护性能测试主要考察产品的防紫外线能力。

UPF值(Ultraviolet Protection Factor)是衡量防紫外线性能的重要指标。

测试时,需要将产品置于紫外线照射下,并记录其防护效果。

根据测试结果,可以对产品的防紫外线性能进行评级。

二、抗紫外线性能抗紫外线性能是指在一定时间内,产品抵抗紫外线的能力。

紫外线会对人体皮肤造成伤害,因此抗紫外线性能对保护使用者非常重要。

在测试时,将产品暴露在强烈的紫外线环境下,观察其是否能够保持良好的使用状态,并对紫外线进行有效防护。

三、耐磨性能耐磨性能是指产品在使用过程中抵抗磨损的能力。

对于长时间使用的产品,耐磨性能非常重要。

测试时,可以通过摩擦试验机对产品进行磨损试验,以评估其耐磨性能。

耐磨性能好的产品能够长时间保持其外观和使用效果。

四、抗拉伸性能抗拉伸性能是指产品在受到拉伸力时的表现。

对于一些需要承受拉伸力的产品,如帐篷、遮阳伞等,抗拉伸性能是评价其质量的重要指标。

测试时,可以对产品的各个方向进行拉伸,观察其是否有断裂、变形等情况,并评估其抗拉伸能力。

五、阻燃性能阻燃性能是指产品在遇到火源时的阻燃能力。

对于一些在易燃环境下使用的产品,如野营用具、窗帘等,阻燃性能是非常重要的。

测试时,可以对产品进行燃烧试验,观察其在燃烧过程中的表现,并对阻燃性能进行评级。

六、耐气候性能耐气候性能是指产品在不同气候条件下的适应性。

气候条件包括温度、湿度、风雨等。

测试时,可以将产品置于模拟各种气候条件的试验箱中,观察其在长时间使用后是否能够保持良好的使用状态和性能。

七、耐化学性能耐化学性能是指产品抵抗各种化学物质侵蚀的能力。

在使用过程中,产品可能会接触到各种化学物质,如清洗剂、杀虫剂等。

测试时,可以模拟产品可能接触到的化学物质环境,观察其在长时间接触后是否发生腐蚀、变色等情况。

八、抗菌性能抗菌性能是指产品抑制细菌生长的能力。

对于一些直接与人体接触的产品,如床单、毛巾等,抗菌性能是非常重要的。

BS EN 13758 1 防紫外线测试中文版

BS EN 13758 1 防紫外线测试中文版

BS EN 13758 1 防紫外线测试中文版bsen13758-1防紫外线测试中文版bsen13758-1:2002服装面料(抗太阳紫外线测试方法)1、范围:规定了一种在标准条件下测试借由紫外线的红斑效应,去评价服装织物的抗太阳紫外线辐射性能的测试方法。

本测试方法不适宜测试远距离维护的织物(因为就是近距离测试严防紫外线的方法),比如说雨伞,遮阳物或人工源类似物。

注本标准可能不适合测试小颜色小的织物结构不均匀的织物。

2、相关文献:en20219:1992c标准平衡和调湿大气(iso139:1973)3、定义术语和简写:3.1.1波长(λ):一定范围的辐射,用nm表示;3.1.2紫外线(uvr),波长在180-400nm的电磁辐射。

uv-a:315-400nm;uv-b:280-315nm;3.1.3太阳辐射度(e(λ)):在地球表面单位波长和面积拒绝接受的太阳释放出来的能量。

用w.m-2.nm-1则表示。

在地球表面测量的太阳光紫外线光谱范围就是290-400nm;3.1.4红斑:由各种物理或化学试剂引致皮肤红肿。

3.1.5光谱的红斑效应(ε(λ)):一定波长λ电磁辐射产生的有关的红斑效应;3.1.6光谱借由率为t(λ):一定波长的电磁辐射,其借由的电磁辐射与升空电磁辐射的比例;3.1.7积分球:内表面为非选择性漫反射的空心球体;3.1.8荧光:稀释特定波长的电磁辐射然后在较短的时间内再次升空很大波长的光辐射。

3.1.9光谱频宽:所指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的二分之一高度处的谱带宽度。

用以表观仪器的光谱分辨率。

3.1.10样品拒绝接受误差:仪器接口和积分球之间的误差(比如说在USB和样品之间用滤波器)。

在这种情况,部分蔓延光没步入至积分球。

这个误差由样品的结构,样品与USB的距离,和照明设备装置的尺寸;3.1.11shade:特别就是色调,色深或颜色的光亮度;3.1.12construction:叙述织物的一套参数,比如说材料,交织,纹路等。

抗紫外透过测试

抗紫外透过测试

抗紫外透过测试一、前言随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对于紫外线的危害也越来越重视。

而在生活中,我们常常需要用到一些防晒用品,如太阳镜、遮阳帽、防晒霜等,它们的一个重要功能就是能够有效地防止紫外线的伤害。

那么这些防晒用品是否真的能够起到预防紫外线的效果呢?本文将从抗紫外透过测试的角度来进行探讨。

二、紫外线的危害紫外线是指波长在100~400纳米之间的电磁波,在太阳辐射中占比约10%左右,主要有UVA、UVB、UVC三种类型。

其中UVC被大气层阻挡,不会对人体产生直接影响。

而UVA和UVB则会穿透云层和大气层,直接照射到人体皮肤,对人体健康造成危害。

1.紫外线对皮肤的伤害皮肤是人体的第一道屏障,在紫外线的照射下,皮肤会发生一系列变化,如色素沉积、皮肤老化、皮肤炎症等。

而长期的紫外线照射会导致皮肤病变、皮肤衰老,甚至可以引发皮肤癌等恶性疾病。

2.紫外线对眼睛的伤害眼睛是人体的重要器官,而紫外线的照射对眼睛也会产生严重的危害。

短时间内的紫外线照射会引起眼部疲劳、视力下降等问题,长期的紫外线照射则可能引起白内障、黄斑病变等疾病。

三、抗紫外透过测试考虑到紫外线对人体的危害,为了更好地保护人们的健康,我们需要寻找一些能够有效预防紫外线的产品。

而在实际的生活中,我们常常需要使用到一些防晒用品,如太阳镜、遮阳帽、防晒霜等。

而这些防晒用品是否能够真正地预防紫外线的伤害呢?这就需要进行抗紫外透过测试。

1.什么是抗紫外透过测试抗紫外透过测试是指对于某些防晒用品进行紫外线透过率的测试,以确定它们是否能够有效地防止紫外线的伤害。

2.测试方法常见的抗紫外透过测试方法有以下几种:(1)紫外线透射率测试法将被测样品倾斜在一个固定的几何面上,以一定波长的紫外线照射样品,分别测量在紫外线照射下的透光率,从而计算出样品的紫外线透射率。

(2)紫外线吸收率测试法将样品放置于紫外线照射下,通过检测在紫外线照射下样品的吸光度,计算出其紫外线吸收率。

抗紫外线测试标准

抗紫外线测试标准

抗紫外线测试标准抗紫外线测试标准,这可真是个有趣又实用的话题呢!咱们先来说说为啥要有抗紫外线测试标准呀。

你想啊,大太阳晒着的时候,紫外线就像个调皮的小怪兽,到处搞破坏。

它能把咱们的皮肤晒黑、晒伤,还能让咱们的衣服、帽子啥的褪色变旧。

所以呢,为了保护咱们自己,也为了让那些东西能经得住紫外线的考验,就有了这个测试标准。

那这个标准都有啥内容呢?不同的东西,标准还不太一样呢。

就拿衣服来说吧,有专门的仪器来模拟太阳的紫外线照射。

就好像给衣服来一场超级紫外线大挑战。

如果衣服能在一定时间的照射下,还能保持比较好的状态,比如说颜色没有变得特别难看,材质也没有变得脆弱得不行,那它就算是通过了这个抗紫外线的测试。

对于防晒护肤品来说,这个标准就更严格啦。

毕竟这是直接涂在脸上、身上用来保护咱们皮肤的呀。

要测试它到底能挡住多少紫外线,是有一套很科学又很有趣的方法的。

就像在给这些护肤品做一场超级英雄的能力测试一样。

它们得在各种不同强度的紫外线环境里,展示自己的防御能力。

那些能有效阻挡紫外线,让咱们皮肤不被晒伤晒黑的,才是合格的好产品。

还有啊,像户外的一些设备,比如说遮阳伞、遮阳篷之类的。

它们的抗紫外线测试标准也很重要呢。

你想想,在大太阳下,咱们躲在遮阳伞下面,要是这伞根本挡不住紫外线,那可就太坑人了。

所以啊,这些东西也要经过严格的测试,确保能给咱们提供足够的保护。

不过呢,这些测试标准虽然很科学、很严谨,但有时候也会有点小复杂。

咱们普通人可能不太容易搞明白那些具体的数字和测试方法。

但是没关系呀,只要咱们知道有这个标准在,买东西的时候就可以多留个心眼儿。

看看产品有没有标明通过了抗紫外线测试,这样就能更好地保护自己,也能让自己买的东西更耐用啦。

抗紫外线测试标准就像是一个隐藏在背后的小卫士,默默地守护着咱们的生活。

不管是让咱们能美美的不被晒黑,还是让咱们的东西能长久地陪伴我们,它都有着不可替代的作用呢。

所以啊,下次看到那些抗紫外线的产品,可别忘了这个背后的小秘密哦。

国际抗紫外线测试协会关于纺织品防紫外线测试标准

国际抗紫外线测试协会关于纺织品防紫外线测试标准

国际抗紫外线测试协会关于纺织品防紫外线测试标准
总部设在瑞士的“国际抗紫外线测试协会”(Inter national Testing Association for Applied UV Protection)针对AS/NZS 4399:1996标准的不足,制定了标准“uV Standard 801”。

该标准中UPF值的测试方法与标准AS/NZS 4399相同,但增加了摩擦处理、洗涤(水洗和干洗)、拉伸和湿态等试样处理过程,模拟了产品在正常使用过程中经常出现的一些情况或要求。

对产品进行相应的测试认证后,可颁发有效期不超过一年的证书。

测试样品可分为两类。

一类是服装和面料,需在未处理、摩擦后、洗涤(水洗或干洗)
后三种状态下分别对样品进行拉伸和湿态拉伸的UPF值测试,通常需要6~8个样品。

第二类是遮阳纺织品(如阳篷、阳伞和窗帘等),样品需在未处理、日晒处理两种状态下进行拉伸和湿态拉伸的UPF值测试,一般需要4个样品。

防紫外线性能测试和评定标准均参照AS/NZS 4399,测试后可选择的UPF值标签有:2,5,10,15,20,30,40,60和80。

与AS/NZS 4399标准相比,采用UV Stand—ard 801测定的UPF值一般明显偏低,这是因为前者试样的测试条件为未处理、干态和未经拉伸。

UV Standard 801标准根据肤色等特点将人类的皮肤分成六类(表4)。

不同肤色对紫外线的防护能力有一定差异,肤色越浅越不利于防护。

皮肤类型I与II容易患皮肤类疾病,抵抗紫外线的能力较差,因而对抗紫外线产品的要求也较高。

uv 50 测试标准

uv 50 测试标准

uv50测试标准
UV50是一种常见的太阳防护指数(UltravioletProtectionFactor,简称UPF)标准,用于评估防晒衣物或防晒产品的紫外线防护能力。

根据这一标准,UPF50的产品提供了非常高的防晒保护,可以有效减少皮肤暴露在紫外线下的风险。

UPF是一个相对于SPF(SunProtectionFactor,即防晒霜的防晒指数)更常用于衣物和防晒产品的指标。

UPF标准是根据材料的紫外线透过性能进行测试和评估的。

根据UPF标准,不同UPF级别提供不同程度的紫外线防护能力:
UPF15-24:提供一般的紫外线防护
UPF25-39:提供良好的紫外线防护
UPF40-49:提供非常好的紫外线防护
UPF50+:提供极高的紫外线防护
UPF50+表示产品的紫外线防护能力非常高,能够阻挡至少98%的紫外线辐射,为皮肤提供极好的防护。

这种等级的产品适合在阳光强烈的环境中使用,可以有效降低皮肤被紫外线损伤的风险。

请注意,UPF是一种国际标准,各国可能会有略微不同的测试方法和标准。

在购买防晒衣物或防晒产品时,建议查看产品标签或官方说明,以了解其UPF 级别和相关的防护能力。

upf测试标准

upf测试标准

upf测试标准一、UPF值计算1.定义UPF值为产品对紫外线的防护系数,即UPF值越高,产品对紫外线的防护效果越好。

2.测试方法:根据相关标准,使用紫外线防护测试仪进行测试。

测试时,选取一定面积的样品,放置在测试仪器的样品台上,然后开启仪器进行测试。

测试结果以数值形式显示,并记录下来。

3.计算方法:UPF值是样品的防护效果与未加任何防护效果的对比值。

具体计算公式为:UPF= (未加样品照射量/未加样品照射量) x 10。

二、可见光透过率检测1.定义可见光透过率是指光线穿过样品后,能够被人眼感知的光线所占比例。

2.测试方法:使用可见光透射率测试仪进行测试。

测试时,将样品放置在测试仪器的样品台上,然后开启仪器进行测试。

测试结果以数值形式显示,并记录下来。

3.判定标准:对于一般的纺织品,可见光透过率越高,样品的透明度越高;对于防晒用品,可见光透过率应较低,以充分发挥防晒效果。

三、颜色牢度检测1.定义颜色牢度是指样品在经受洗涤、摩擦等试验后,颜色的变化程度。

2.测试方法:根据相关标准,将样品剪成一定尺寸的小片,并对其进行洗涤、摩擦等试验。

试验后,将样品晾干,并与试验前的样品进行对比观察,记录颜色的变化情况。

3.判定标准:根据试验后样品的颜色变化程度,判断样品的颜色牢度。

一般来说,颜色变化越小,样品的颜色牢度越高。

四、呼吸性测试1.定义呼吸性是指纺织品透气性能的表现形式,表示空气透过纺织品的难易程度。

2.测试方法:使用透气性测试仪进行测试。

测试时,将样品放置在测试仪器的样品台上,然后开启仪器进行测试。

测试结果以数值形式显示,并记录下来。

3.判定标准:对于一般的纺织品,呼吸性越好,样品的舒适度越高;对于防晒用品,呼吸性应较好,以充分发挥防晒效果。

同时,防晒用品的透气性也直接影响到皮肤的舒适度。

upf测试标准 -回复

upf测试标准 -回复

upf测试标准-回复UPF测试标准是什么?为什么UPF测试如此重要?UPF,即防紫外线指数(Ultraviolet Protection Factor),是用于衡量防护服装和其他纺织品对紫外线的防护能力的指数。

UPF测试标准的制定和执行对于提供有效的紫外线防护非常重要。

本文将一步一步回答关于UPF测试标准的问题,解释其定义和重要性。

第一步:UPF是什么?UPF是一个数字,用于表示一件衣物或其他纺织品对紫外线的防护能力。

具体来说,UPF值代表了在该衣物下,达到肌肤的紫外线辐射所占百分比。

例如,一件衣物的UPF值为50,意味着该衣物只允许1/50的紫外线辐射穿透到肌肤下。

第二步:UPF测试标准是什么?UPF测试标准针对各个国家和地区可能有所不同,但最基本的测试标准通常涉及以下几个方面:1. 使用标准光源:UPF值的测试通常需要使用特定的光源,以模拟太阳的紫外线辐射。

常用的测试光源包括人造的日光灯、汞灯等。

2. 测试样品准备:测试样品需要按照特定的要求进行准备,包括洗涤和干燥。

这是为了模拟实际使用环境下的情况。

3. 测试过程:测试人员穿戴待测样品,在光源下持续照射一定时间,记录下紫外线透过样品的量。

4. 数据计算:根据收集到的数据计算出UPF值,并根据特定的标准进行评价。

第三步:为什么UPF测试如此重要?UPF测试对于纺织品行业和消费者都非常重要,原因如下:1. 保护皮肤免受紫外线伤害:长期暴露在紫外线下可能导致皮肤晒伤、皮肤癌等问题。

通过进行UPF测试,生产商可以确保其产品对紫外线的防护能力,以保护用户的皮肤健康。

2. 确保产品质量和安全性:进行UPF测试可以帮助生产商检验其产品的质量和安全性。

只有达到一定的防护能力,产品才能被认可并投放市场。

3. 消费者权益保护:UPF测试结果通常在产品标签上标明,供消费者参考。

消费者可以根据产品的UPF值,选择更适合的防紫外线产品,保护自己的皮肤免受伤害。

4. 促进消费者健康意识:UPF测试的推广可以增强公众对紫外线伤害的认识,提高对紫外线防护的关注度。

紫外线防护测试

紫外线防护测试

紫外线防护测试目的和范围:1. 太阳光中有红外光、可见光、紫外光。

紫外光直接照射皮肤时可以引起皮肤红斑、老化,过量时严重的可以导致癌变。

2. 检测纺织品防日光紫外线的性能。

术语1. UVR-日光紫外线辐射,指波长为280nm-400nm的电磁辐射。

2. UVA-波长在315nm-400nm的日光紫外线辐射。

3. UVB-波长在280nm-315nm的日光紫外线辐射。

4. UPF-皮肤无防护时有效UVR平均效应与皮肤有防护时有效UVR平均效应的比值。

5. 在地球表面测得的UVR光谱是290nm-400nm。

原理用单色或多色的UV射线辐射试样,收集总的光谱透射射线,测定总的光谱透射比,并计算试样的UPF值。

测试方法AATCC 1831. 每个样布上至少取2个测试样品。

a. 样品尺寸:50×50nm或直径为50mm的圆。

b. 样品应包括不同的颜色和组织结构。

2. 样品在测试前放置ASTM D1776规定环境下至少4小时。

3. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

4. 对样品的任意方向做UV测试,然后旋转45测试。

再旋转45测试。

报告:UPF:紫外线防护系数T(UV-A):UV-A的透射率T(UV-B):UV-B的透射率(UV-A)的阻碍率(UV-B)的阻碍率BS 79141. 每个样布上至少取4个测试样品。

样品应包括不同的颜色和组织结构。

2. 样品在测试前放置标准实验环境下至少16个小时。

如仪器没有放在标准环境中,调湿好的样品应在10min内完成测试。

3. 每次使用仪器前进行校准。

4. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

5. 装样时注意要无张力,尽量不污染样品。

报告UPF值:紫外线防护系数AS/NZS 43991. 每个样布上至少取4个测试样品。

横向和纵向分别取2个样品。

样品应包括不同的颜色和组织结构。

2. 样品的放置和测试条件是温度3. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

4. 装样时注意要无张力,尽量不污染样品。

防紫外线测试操作方法

防紫外线测试操作方法

防紫外线测试操作方法
1. 准备测试仪器:防紫外线测试仪、UV紫外线灯、展示样本。

2. 打开测试仪器的电源,启动仪器进行预热。

3. 将展示样本放置在测试仪器所提供的支架上。

4. 确保测试仪器的传感器与样本表面平行并处于距离样本表面10-15厘米的距离。

5. 打开UV紫外线灯,并将其照射在展示样本的表面上。

通常这一步骤需要15-30秒钟。

6. 停止紫外线灯的照射,等待测试仪器显示读数,并记录下来。

7. 重复以上步骤2-6,测试不同的防紫外线产品或不同的展示材料。

8. 根据测试结果,分析及比较不同防紫外线产品或展示材料的防紫外线性能,并总结结论。

电缆防紫外线试验标准

电缆防紫外线试验标准

电缆防紫外线试验标准
电缆防紫外线试验标准包括以下四个方面:
1. 材料标准:电缆的绝缘材料、护套材料、填充材料等应该具有一定
的耐紫外线性能,能够在长期紫外线辐射下保持稳定的性能。

2. 防护层标准:电缆的外部应该有一定的防护层,能够有效地防止紫
外线对电缆的损伤。

常见的防护层包括聚乙烯、聚氯乙烯、氟塑料等。

3. 使用环境标准:电缆在使用过程中应该避免长时间暴露在阳光直射
的环境中,尽可能选择遮蔽条件好的地方进行安装和使用。

4. 检验标准:对于需要抗紫外线的电缆,应该进行相关的检验和测试,以确保其符合相关的标准和要求。

例如,可以进行紫外线老化试验、
热老化试验等。

常见的电缆抗紫外线标准包括美国UL标准、欧盟CE
标准、中国GB/T标准等。

这些标准都规定了电缆在抗紫外线方面的要
求和测试方法,以确保电缆的质量和安全性能。

紫外线防护系数UPF50+测试计算方法

紫外线防护系数UPF50+测试计算方法

紫外线防护系数UPF50+测试计算方法UPF是英文Ultraviolet Protection Factor的简称,即紫外线防护系数。

这个定义比较抽象,我们可以这样理解UPF的物理意义,比如UPF值为50,就说明有1/50的紫外线可以透过织物。

UPF值越高,就说明紫外线的防护效果越好。

但国家标准中纺织品的UPF值最高的标识是50+,也就是UPF>50。

因为UPF大于50以后,对人体的影响完全可以忽略不计。

测量仪器可以使用LH-125,这款产品是带透过率和阻隔率测试功能的,另外准备一个紫外光源就可以测试了UPF计算方法比如UPF值为50,就说明有1/50的紫外线可以透过织物。

1/50=2/100 紫外线透过率为2%只需要将分子分母同时除以分子,将分子换算为1,分母就是UPF值透过率和阻隔率透过率:透过功率占总功率的百分比透过率=透过功率/总功率阻隔率:阻隔功率占总功率的百分比阻隔功率=总功率-透过功率阻隔率=阻隔功率/总功率测试方法测试设备:紫外线灯、LH-125紫外线测试仪将仪器探头对准光源,并将两者固定好,整个测试过程中两者距离和角度不能发生变化,否则影响测试结果准确性。

打开光源工作半小时待,待光源稳定后开始测试1.按OK键开机,按M键切换到模式2,如下图2.我们需要分两步测试出A(没有被测物体时光源总功率)、B(有被测物体世透过遮挡物的功率)3.测试前A和B都显示实时功率值A=B 透过率100% “A”闪动,按OK键锁定总功率(如需重新测定总功率再按OK可以解锁A),此时“B”开始闪动,将被测样品置于光源和功率计探头窗之间贴紧探头,由于被测物的遮挡辐射功率会被衰减,此时B显示的就是透过的光功率,仪器自动计算出透过率4.按H键可以锁定数据,按OK键可以保存数据,如果不需要保存数据则再按H键解除B锁定5.保存的数据可在模式2下按R键读取,具体操作同模式14. 按H键可以锁定数据,按OK键可以保存数据并解除B锁定,如果不需要保存数据则再按H键解除B锁6. 设置菜单内模式2选项内可选择测量阻隔率:即阻隔功率占总功率的百分比。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

紫外线防护测试
目的和范围:
1. 太阳光中有红外光、可见光、紫外光。

紫外光直接照射皮肤时可以引起皮肤红斑、老化,过量时严重的可以导致癌变。

2. 检测纺织品防日光紫外线的性能。

术语
1. UVR-日光紫外线辐射,指波长为280nm-400nm的电磁辐射。

2. UVA-波长在315nm-400nm的日光紫外线辐射。

3. UVB-波长在280nm-315nm的日光紫外线辐射。

4. UPF-皮肤无防护时有效UVR平均效应与皮肤有防护时有效UVR平均效应的比值。

5. 在地球表面测得的UVR光谱是290nm-400nm。

原理
用单色或多色的UV射线辐射试样,收集总的光谱透射射线,测定总的光谱透射比,并计算试样的UPF值。

测试方法
AATCC 183
1. 每个样布上至少取2个测试样品。

a. 样品尺寸:50×50nm或直径为50mm的圆。

b. 样品应包括不同的颜色和组织结构。

2. 样品在测试前放置ASTM D1776规定环境下至少4小时。

3. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

4. 对样品的任意方向做UV测试,然后旋转45测试。

再旋转45测试。

报告:
UPF:紫外线防护系数
T(UV-A):UV-A的透射率
T(UV-B):UV-B的透射率
(UV-A)的阻碍率
(UV-B)的阻碍率
BS 7914
1. 每个样布上至少取4个测试样品。

样品应包括不同的颜色和组织结构。

2. 样品在测试前放置标准实验环境下至少16个小时。

如仪器没有放在标准环境中,调湿好的样品应在10min内完成测试。

3. 每次使用仪器前进行校准。

4. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

5. 装样时注意要无张力,尽量不污染样品。

报告
UPF值:紫外线防护系数
AS/NZS 4399
1. 每个样布上至少取4个测试样品。

横向和纵向分别取2个样品。

样品应包括不同的颜色和组织结构。

2. 样品的放置和测试条件是温度
3. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

4. 装样时注意要无张力,尽量不污染样品。

报告
1. UPF值:紫外线防护系数
2. UPF分级
注意:该标准中UVR的波长范围是290nm-400nm。

UPF分级系统
UPF范围UVR防护类别有效UVR透射率% UPF分级
15-24 好 6.7-4.2 15,20
25-39 很好 4.1-2.6 25,30,35
40-50,50+ 优秀˂2.5 40,45,50,50+
GB/T 18830
1. 每个样布上至少取4个测试样品。

样品应包括不同的颜色和组织结构。

样品尺寸保证充分覆盖住一起的孔眼。

2. 样品在测试前按照GB 6529进行调湿,如仪器没有放在标准环境中,调湿好的样品应在10min 内完成测试。

3. 将样品在穿着时的正面朝向UV光源。

4. 装样时注意要无张力,尽量不污染样品。

报告
UPF:紫外线防护系数
T(UVA):UVA的透射率
T(UVB):UVB的透射率
当样品的UPF>30,且T(UVA)<5%时,可称为“防紫外线产品”。

AATCC 183仪器要求
分光光度计或光谱仪规格
A1。

积分球的外壳内部由紫外区漫反射或高度反射的材料覆盖。

开口区域的总表面面积不要求得超过积分球的总面积3%。

A2。

光照和观赏几何图形。

A2.1定向照明/半球收集(0/T)。

在这种几何形状,用其轴与试样正交面不大于0.14弧度(8⁰)单向光束照亮样品。

这束射线的任何光线与光轴不得超过0.09弧度(5⁰)。

照明光束的横截面面积至少应为试验材料的最大孔尺寸的10倍。

透过样品的总通量被收集到积分球。

A2.2半球照明/方向观看(T/0)。

在这种几何形状,样品由发光的积分球照明。

用其轴与试样正交面不大于0.14弧度(8⁰)单向光束查看样品。

这束射线的任何光线与光轴不得超过0.09弧度(5⁰)。

光束的横截面面积至少应为测试材料的最大孔的10倍。

A2.3样品替代误差。

积分球可以“样本替换”的误差由于试样的积分球内部照明反射比的影响。

这个误差可以在任一几何结构内通过单独的基准光束消除,这光速横穿积分球的开口。

该基准光束要么接触球壁或安装于正对开口的标准物质。

A3。

频谱要求。

分光光度计或光谱仪应为5nm或更少的谱带宽度,280nm(或更少)至400nm(或以上)的光谱范围。

在这个波长范围内的测量波长间隔不得超过5nm。

A4。

杂散辐射。

仪器内的杂散辐射的影响,包括由于样品的荧光,应当产生的小于0.005被测量光谱透射率值的误差。

A5。

样品荧光。

目前样品上某些染料和增白剂会发荧光对光谱透过率的影响可能会导致其人为提高。

A5.1单色照明。

单色分光光度计里位于样品前的单色仪,透过率的人为高值由于荧光剂激发波长。

这几乎包括紫外线光谱区域内所有波长。

荧光引起的误差可通过在样品后放置紫外线、可见光滤波片去除。

发现肖特玻璃UG11过滤器令人满意。

然而,在过滤器透射降低随波长的增加可能降低长波长紫外线测量的
有效性。

A5.2多色照明。

在分光光度计及光谱仪中照明是多色,单色跟在光路中的标本后面,人为的透光高值由于荧光剂发射波长。

因此,荧光的影响紫外线辐射最大波长处忽略。

符合模拟阳光的光谱分布的照明光源使用将要求最准确地包括样品荧光的UVA长波测量的影响。

但是,由于荧光元件不利于UPF值,光源光谱分布是无关紧要的,只要能提供足够的能量信号覆盖到在光谱数据中可接受的信噪比的光谱范围。

相关文档
最新文档