
老化试验;时效试验
Thermal aging test;
热老化试验;
All products powered by a 24-hour aging test.
所有产品通过24小时通电老化测试。
Superior clear, UV light test and aging test can reach level 4.5
极高的透明度,耐黄及老化测试均可达4.5级以上。
All of our product already get pass the aging test, to ensure reliability of using.
所有出厂产品经过老化测试,确保使用的可靠性。
All the products are passed the aging test before consignment. Insure the reliability for use.
所有出厂产品老化测试,确保使用的可靠性。
|ageing test/degradation testing;老化试验;时效试验
Aging Test(老化测试) 是指在受控的实验室条件下,对材料、元器件、产品或系统施加特定的环境应力(如高温、高湿、电压、电流、温度循环等),以加速其性能随时间推移而自然劣化的过程,从而评估其长期可靠性、寿命和失效模式的试验方法。
其核心目的和特点包括:
加速评估可靠性:通过施加比正常使用条件更严苛的应力,在相对较短的时间内模拟产品在长期使用(数月或数年)后可能出现的性能下降或失效。这有助于在产品上市前预测其使用寿命和潜在故障点。例如,电子元器件常进行高温老化测试(如85°C或125°C下持续通电数百至数千小时),以筛选早期失效并评估长期稳定性。国际电工委员会(IEC)制定的标准如IEC 60068系列广泛用于此类环境测试。
识别失效模式与机理:老化测试能揭示产品在长期使用中可能出现的特定失效模式(如材料降解、接触电阻增大、参数漂移、绝缘性能下降等)及其背后的物理或化学失效机理(如电迁移、氧化、离子迁移、热疲劳等)。美国材料与试验协会(ASTM)的标准(如ASTM F1980关于医疗器械加速老化)详细描述了如何设计测试以识别材料老化行为。
寿命预测与模型验证:基于老化测试数据,结合失效物理模型(如阿伦尼斯模型描述温度对化学反应速率的影响),可以外推产品在正常使用条件下的预期寿命。相关理论在可靠性工程教材如《电子元器件可靠性工程》中有系统阐述。
应用领域广泛:老化测试是电子半导体(集成电路、分立器件)、新能源(锂电池、光伏组件)、化工材料(塑料、橡胶、涂料)、汽车零部件、医疗器械等行业进行质量控制和可靠性验证的关键手段。例如,锂离子电池行业通过高温存储和循环老化测试评估其容量衰减和寿命特性,相关方法在行业标准及研究文献中均有体现。
Aging Test是一种通过加速应力暴露来模拟和评估产品长期使用性能退化、预测寿命、识别潜在失效原因的关键可靠性试验方法,为产品设计改进、质量保证和寿命评估提供科学依据。
"Aging test"(老化试验/时效试验)是指通过模拟时间、环境或使用条件,评估材料、产品或系统在长期使用中性能变化的测试方法。以下是详细解释:
如需进一步了解具体测试标准或案例,(材料性能影响研究)或(功率器件测试方法)。
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