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浅谈环境试验中湿度的影响机理

Part1: 湿度的影响机理正在汽车电子零部件的DVP中时时会哀求做少少带湿度的境遇试验,以模仿正在高湿的境遇前提下验证产物的电子电气牢靠性秤谌。试验这门学科自身涉

正在汽车电子零部件的DVP中时时会哀求做少少带湿度的境遇试验,以模仿正在高湿的境遇前提下验证产物的电子电气牢靠性秤谌。试验这门学科自身涉及的学问点额外渊博,念玩转试验本来也没有那么容易,这是一门归纳的学科和技艺,需求日雕月琢的研习和履行!下面咱们就沿途讨论以下合于湿度试验的根本失效机理和影响。

气体分子正在空间运动时或者碰撞固体物质的皮相,当肯定数目的气体分子停息正在固体物质皮相上的浓度高于它正在气相中的浓度就会出现凝集。这种气体正在固体皮相上的停息的局面称之为吸附。试验结果解说,气体吸附量与固体物质的本质、温度及平均时的气体的压力三者相合。温度越低,压力越高,吸附量就越大。

凝露即是水分子正在被试验样品上吸附的一种局面,但它是正在试验温度转移时才会出现。正在温度上升时,被试验样品皮相温度低于方圆气氛露点温度时,水蒸气变回正在被试验样品皮相凝集成液体变成水珠。正在交变湿热试验温度上升阶段,因为被试验样品的热惯性,于是它的温度上升会滞后于试验箱内的气氛温度。由此就会正在被试验样品皮相出现凝露局面。这种皮相凝露量的众少取决于被试验样品的热容量的巨细以及气氛温度上升的速率和温度上升时的相对湿度。正在温湿度试验的降温阶段,封锁外壳的内壁比内部气氛的温度消浸更疾,这时也会显露凝露局面。

扩散是分子运动的一种物理局面。正在扩散历程中,分子老是从浓度大的地宗旨浓度小的地方迁徙。温湿度试验中水蒸气向浓度较低的内部扩散的速率与水蒸气浓度梯度、原料的活化能和温度相合。

接收是指水蒸气与气氛搀和后通过原料的间隙进入原料内部,它能够由扩散、渗入或毛细凝集三种物理历程归纳变成。扩散和渗入除了与试验前提中的湿度和温度相合外,还与原料的扩散或渗入系数相合,这也即是说与被试验样品的原料性情相合。毛细管凝集局面是有毛细管内水分的皮相张力酿成。当水分吸附正在摆设试验样品皮相轻细毛细管上时,若水分与毛细管润湿得很好,则其页面将变成凹形,这时睡眠皮相张力的用意,使凹面上的饱和蒸汽压力比周五水汽压低。以是,正在方圆水汽尚未饱和时,孔隙内弯月面就有或者抵达饱和水汽压,使水汽正在孔隙内凝集起来。持续的凝集会使蒸汽吸入毛细管深处。这种局面酿成的接收与毛细管的巨细形态相合,其余也与被试验样品的材质相合。

此中接收和扩散用意:水分子能够通过固体原料分子间的间隙扩散到原料内部,恪守Fick和Non-Fickian定律。

关于纷歧律密封的封锁外壳的产物,若内部有较大容积的空腔,当试验温度转移时,空腔内的气氛压力随之转移。因为这种压力的转移惹起空腔表里气氛的活动称之为呼吸用意。正在温度上升阶段这周呼吸用意是由空腔向外流,而正在降温阶段这种呼吸用意是念空腔内活动。当内腔与外界气氛出现活动时也会带来内腔湿度的转移。

值得戒备的是:上述的物理局面,正在温湿度试验中凡是会是众个同时用意,只是某些工夫会是某一局面来主导。如温度上升时凝露是酿成被试验样品皮相吸潮的首要因由;高温阶段的扩散和接收是酿成被试验样品吸潮的首要因由;而正在降温阶段呼吸用意会使得潮气渗透空腔内部。

e)、因为凝露和逛离的水汽, 会导至电气短道, 热传达性情变差, 光学器件成像与传输质料变坏。

湿度试验正在差异的OEM企业圭表和国际国家圭表中大要能够分为两类:恒定湿热和交变湿热。好比说:GB/T 2423.3 尝试Cab:恒定湿热尝试;GB/T2423.4 尝试Db:交变湿热(12h+12h轮回)。IEC 60068-2-78是稳态湿热;IEC 60068-2-30是交变湿热…..

恒定湿热尝试历程中哀求不行有凝露出现,尝试首要寄托水汽的扩散、吸附用意,惹起原料性情转移、产物的刻板职能和电职能转移,抵达识别产物缺陷的宗旨。

交变湿热尝试历程中寄托温度的转移,变成呼吸用意,正在产物内表面面变成凝露,使产物吸水惹起原料性情转移、产物的刻板职能和电职能转移,并且凝露会惹起电化学响应,加快腐化历程,以至会惹起产物短道。

依据塑封器件的吸湿测试,能够取得如下结论:①外界境遇相对湿度越大,塑封原料抵达湿度饱和时水汽含量越高;②塑封原料中水汽抵达饱和的年华与湿度联系不大,通常储存300h后水汽可抵达饱和。

若是失效因由是由水汽扩散惹起的,好比高分子原料职能转移,优先采选恒定湿热尝试;若是失效因由是由凝露惹起的,好比金属腐化或相邻器件短道,优先采选交变湿热尝试。正在失效认识的历程中,也要戒备是哪一种湿热试验,其导致失效的首要影响机理着重心差异!

1. 产物采用密封策画,防守湿气进入产物内部。正在密封之前将产物内部洁净清洁,而且将密封腔内的湿度尽或者下降,以避免低温时正在内部出现凝露。若是有前提,能够采用抽真空、充惰性气体或干燥气氛的手段;

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作者: sheep

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