ISO 16474-1 - Peintures et vernis - Méthodes d'exposition aux sources lumineuses de laboratoire - Partie 1 : Lignes directrices générales
Cette norme de résistance aux intempéries en laboratoire fournit des conseils généraux et des informations sur les essais de résistance aux intempéries et à la lumière des revêtements et des matériaux similaires. L'ISO 16474-1 comprend des exigences de performance et d'étalonnage pour les dispositifs utilisés pour exposer les revêtements à des sources de lumière artificielle. Des conseils supplémentaires concernant des sources lumineuses spécifiques sont donnés dans les autres parties de la série de normes ISO 16474.
ISO 16474-2 - Peintures et vernis - Méthodes d'exposition aux sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : Lampes à arc au xénon
La norme de vieillissement en laboratoire ISO 16474-2 fournit des lignes directrices sur les principes de base et le fonctionnement des instruments d'essai de vieillissement à l'arc au xénon. L'intention est de reproduire les effets des intempéries qui se produisent lorsque des revêtements et des matériaux similaires sont exposés aux effets des intempéries, y compris la lumière du soleil (directe ou à travers une vitre), la chaleur et l'humidité sous forme de pluie ou de rosée lors d'une utilisation réelle. Les sources lumineuses à arc au xénon, avec une technologie de filtre appropriée (par exemple, la lumière du jour de type I), offrent la correspondance la plus réaliste avec le rayonnement solaire naturel, y compris les UV et la plage visible et sont donc adaptées à la simulation des effets de la photodégradation et de la charge solaire, de la manière la plus réaliste.
ISO 16474-3 - Peintures et vernis - Méthodes d'exposition aux sources lumineuses de laboratoire - Partie 3 : Lampes UV fluorescentes
Cette norme de vieillissement en laboratoire fournit des conseils sur les principes de base et le fonctionnement des instruments de test de vieillissement UV fluorescents. L'intention de l'ISO 16474-3 est de reproduire les effets des intempéries qui se produisent lorsque des revêtements et des matériaux similaires sont exposés aux effets des intempéries, y compris la lumière du soleil (directe ou à travers une vitre) et l'humidité sous forme de pluie ou de rosée. Ces sources lumineuses correspondent bien à la plage de longueurs d'onde faibles du rayonnement UV solaire naturel, mais sont déficientes dans la plage UV à plus grande longueur d'onde et ne contiennent pas de rayonnement visible et infrarouge. Par conséquent, ils sont adaptés et efficaces pour filtrer la stabilité aux UV à faible longueur d'onde des revêtements, tandis que les effets qui nécessitent un rayonnement à plus grande longueur d'onde (décoloration, blanchiment, photo-oxydation secondaire, charge thermique) doivent être validés avec des sources lumineuses plus réalistes.
ASTM D6695 - Pratique standard pour les expositions à l'arc au xénon de la peinture et des revêtements associés
Cette norme de vieillissement au xénon fournit des conseils spécifiques pour tester les revêtements sur des substrats métalliques, en bois et autres en utilisant les pratiques ASTM G151 et ASTM G155 pour les applications extérieures. La norme ASTM D6695 donne des informations sur la préparation des échantillons et les tests avant et après les expositions, spécifiquement sur les revêtements. Bien qu'il s'agisse d'une norme internationale et utilisée à l'échelle mondiale, cette pratique est généralement spécifiée sur les marchés américains.
ASTM D7869 - Pratique standard pour le test d'exposition à l'arc au xénon avec exposition améliorée à la lumière et à l'eau pour les revêtements de transport
Cette norme d'essai de vieillissement à l'arc au xénon spécifie les procédures utilisées pour simuler et accélérer les contraintes environnementales pour les applications de revêtement extérieur, en particulier celles utilisées pour les industries automobile et aérospatiale, lorsqu'elles sont exposées dans un climat subtropical, comme le sud de la Floride. La norme ASTM D7869 simule les cycles diurnes quotidiens en utilisant différents niveaux d'éclairement énergétique. L'absorption d'humidité dans les systèmes de revêtement automobile et aérospatial est simulée par un cycle complexe, comprenant des sous-cycles humides et secs ainsi que clairs et sombres. Pour maximiser l'application et l'efficacité de l'humidité, la pulvérisation n'est appliquée que pendant les cycles d'obscurité.