Udu- ja läbilaskvustest ümbriskiledele: põhjalik juhend

Pakkekilesid, sealhulgas venituskilesid ja pakkekilesid, kasutatakse mitmesugustes rakendustes, alates pakkimisest kuni kaitsmiseni ja transportimiseni. Need filmid peavad sageli säilitama teatud läbipaistvuse taseme, et võimaldada sisu nähtavust, pakkudes samal ajal tõhusat kaitset väliste elementide eest.

 
Hägumõõtur ja valgusläbivuse mõõtur

Hägususe ja valguse läbilaskvuse roll pakendites

Hägusus ja valguse läbilaskvus mõjutavad otseselt ümbrise läbipaistvust ja välimust, mis on tarbija tajumiseks hädavajalikud, eriti toiduainete pakendamise ja jaemüügi keskkondades. Ebapiisav hägususe tase võib põhjustada kehva visuaalse atraktiivsuse, samas kui ebaõige läbilaskvus võib kahjustada ümbrise tõhusust toodete kaitsmisel. Testimine tagab, et filmid vastavad optilise selguse ja läbipaistvuse nõutavatele spetsifikatsioonidele.

Läbilaskvus ja hägusus on läbipaistvate materjalide kaks väga olulist optilist omadust.

Hägusus on tugevalt seotud hajutatud ja edastatud valgusvooga; Läbilaskvus on keskkonda läbiva valgusvoo protsent kogu langevast valgusvoost.

Hägusus iseloomustab läbipaistvate või poolläbipaistvate materjalide hägusust ja ebakorrapärasust ning läbilaskvus näitab materjali võimet valgust läbi lasta.

Hägusus on hajutatud valgusvoo ja läbiva valgusvoo suhe, mis erineb langeva valguse suunast, kui paralleelne valgus läbib materjaliproovi, ja seda väljendatakse protsentides. Tavaliselt kasutatakse hägususe arvutamiseks ainult hajutatud valgusvoogu, mis kaldub langeva valguse suunast rohkem kui 2,5 kraadi võrra kõrvale.

Läbilaskvus on valguse võime läbida materiaalse objekti keskkonda ja on protsentuaalne valgusvoog, mis läbib materiaalset keskkonda selle langeva valgusvoo suhtes.

Kuidas udusust ja läbilaskvust arvutatakse?

Katse ajal, kui langevat valgust pole, on vastuvõetud valgusvoog 0. Kui näidist pole, läbib kogu langev valgus ja vastuvõetud valgusvoog on 100, mida tähistatakse kui T1. Sel hetkel neelab valguslõksu paralleelvalgus ja vastuvõetud valgusvoog on instrumendi hajutatud valgusvoog T3. Seejärel asetatakse proov ja instrument võtab vastu läbiva valgusvoo, milleks on T2. Kui paralleelvalgus neeldub valguslõksu poolt, on vastuvõetud valgusvoog proovi ja seadme hajutatud valgusvoo T4 summa. T1, T2, T3 ja T4 mõõdetud väärtuste põhjal saab arvutada läbilaskvuse ja hägususe väärtused.

Läbilaskvus Tt arvutatakse järgmise valemi järgi:

Tt(%)=T2/T1*100

Hägususväärtus H arvutatakse järgmise valemi järgi:

H(%)=(T4/T2-T3/T1)*100

Üldiselt on läbilaskvusel ja hägususel pöördvõrdeline seos. Suure läbilaskvusega materjalidel on tavaliselt madal hägusus ja vastupidi. Kuid nende kahe suhe ei ole alati selline ja mõnikord võivad tulemused olla vastupidised.

Hägususe ja läbilaskvuse testimise juhtstandardid

Mitmed rahvusvahelised standardid juhivad hägususe ja läbilaskvuse mõõtmist, tagades testimisprotseduuride täpsuse ja järjepidevuse.

Lisateavet ISO 13468 kohta

ISO 14782 – Plastid – läbipaistvate materjalide hägususe määramine

ISO 14782 kirjeldab plastkilede hägususe ja valguse läbilaskvuse mõõtmise meetodit. See määrab täpsete ja korratavate tulemuste tagamiseks vajalikud seadmed, protseduurid ja tingimused.

Lisateavet ISO 14782 kohta

ASTM D1044 –Standardne katsemeetod läbipaistvate plastide vastupidavuse kohta Taber Abraser'i pinna hõõrdumisele

Kuigi see pole otseselt uduga seotud, ASTM D1044 on kilede kulumiskindluse testimise põhistandard, mis võib kasutamise ajal mõjutada kile läbilaskvust ja üldist selgust.
Lisateavet ASTM D1044 kohta

2. Instrumentide seadistamine

Hägumõõturi kalibreerimine: Hägususmõõtur tuleb kalibreerida vastavalt tootja juhistele. Kalibreerimine tagab, et seade annab täpsed näidud. Kalibreerimine toimub tavaliselt sertifitseeritud standardmaterjaliga, millel on teada hägususe ja läbilaskvuse väärtused.

Asetage proovikile instrumendi valgusallika ja detektori vahele. Kile tuleks asetada nii, et valgus läbiks seda.

3. Parameetrite seadistus

Valige testistandard, testitav udu, läbilaskvus või mõlemad ja valgusallikas, nagu valgus A, valgus C või valgus D65.

4. Käivitage test

Mõõtke standardproov baasjoonena ja seejärel mõõtke testitud proove. Testi tulemus kuvatakse ekraanil ja kasutaja saab tulemusi võrrelda. 

KKK udususe ja valguse läbilaskvuse testi kohta

Mis vahe on udu- ja valgusläbivusel plastkiledes?

Hägusus viitab valguse hajumisele, kui see läbib materjali, mis põhjustab selguse kaotuse ja põhjustab hägune välimus. Valgusläbivus seevastu mõõdab nähtava valguse protsenti, mis läbib materjali hajumiseta. Kui udusus mõõdab selguse või läbipaistvuse kadu, siis valguse läbilaskvus hindab, kui palju valgust võib tegelikult materjali läbida, mis on oluline selliste rakenduste jaoks nagu pakend ja visuaalsed kuvarid.

Kuidas mõjutab hägususe ja valgusläbivuse test pakkematerjale?

Pakendimaterjalide puhul, eriti sellistes tööstusharudes nagu toiduained ja ravimid, on pakkematerjali läbipaistvus ja valguse läbilaskvus kriitilise tähtsusega. Kõrged hägususe väärtused võivad vähendada toote riiuli atraktiivsust, muutes selle häguseks või läbipaistmatuks, samas kui optimaalne valgusläbivus tagab, et sildid, toote üksikasjad või pakendi sisu jäävad nähtavaks. Test aitab tootjatel tagada, et nende kiled vastavad selguse ja läbipaistvuse esteetilistele ja funktsionaalsetele nõuetele.

Milline on udumõõturi roll nende testide läbiviimisel?

A udumõõtur kasutatakse kilet läbiva hajutatud valguse hulga mõõtmiseks. Tavaliselt töötab see nii, et suunab valguskiire läbi proovimaterjali ja kasutab detektoreid nii läbiva kui ka hajutatud valguse mõõtmiseks. Nende näitude erinevus aitab arvutada hägususe ja läbilaskvuse väärtusi. See vahend on oluline rahvusvaheliste testimisstandardite järgi nõutavate täpsete, objektiivsete ja korratavate tulemuste saamiseks. 

Kuidas arvutatakse testimise ajal valgusläbivuse protsent?

Valgusläbivus arvutatakse materjali läbiva valgusvoo ja langeva valgusvoo suhtena. Tavaliselt väljendatakse seda protsentides:Valguse läbilaskvuse valemSee väärtus näitab, kui palju valgust (nähtava spektri mõttes) läbib materjali, mis on ülioluline erinevates rakendustes kasutatavate kilede läbipaistvuse ja optilise selguse hindamisel.

Kas hägususe ja valgusläbivuse testimist saab rakendada ka muude materjalide puhul peale plastkilede?

Jah, hägususe ja valgusläbivuse testimist saab rakendada mitmesugustele materjalidele peale plastkilede, sealhulgas klaasi, kattekihtide ja laminaatide puhul. Spetsiifilised testimismeetodid ja -seadmed võivad aga olenevalt materjali omadustest erineda. Näiteks kui ASTM D1003 kasutatakse tavaliselt plastkilede jaoks, võib muude materjalide puhul olla vaja täiendavaid standardeid või modifikatsioone, et võtta arvesse erinevusi valguse hajumise käitumises või pinnaomadustes.

Milliseid standardeid kasutatakse hägususe ja läbilaskvuse testimiseks?

Hägususe ja valgusläbivuse testimise peamised standardid on järgmised:

  • ASTM D1003: läbipaistvate plastide hägususe ja valgusläbivuse standardne katsemeetod.
  • ISO 14782: see standard määrab kindlaks meetodi plastkilede ja -lehtede valgusläbivuse määramiseks.
  • ASTM D1044: annab juhiseid abrasiivsele kulumisele alluvate plastide hägususe ja läbipaistvuse määramiseks. Need standardid tagavad järjepideva, korratava testimise ja täpsed andmed materjali toimivuse hindamiseks.
  • Rohkem ümbriskile teste