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箱内残留杂质的“二次污染"
试验箱在长期频繁使用过程中,若缺乏定期的清洁维护,内部极易积聚各类杂质。之前进行的不同类型实验,可能残留有化学试剂挥发后的凝结物、样品在环境下分解产生的碎屑,以及微生物滋生繁衍留下的代谢物等。当后续样品进入试验箱后,这些残留杂质就如同,在气流循环、温度变化等因素作用下,重新悬浮、飘散,进而附着在新样品表面,造成污染。例如,曾用于化工原料耐温测试的试验箱,箱壁上残留的微量酸碱性物质,在后续电子芯片测试时,随着箱内湿度升高,酸碱性物质溶解、挥发,侵蚀芯片表面,影响芯片的可靠性与稳定性。
加湿水源不洁的“幕后黑手"
对于具备加湿功能的试验箱而言,加湿器所使用的水源质量是引发样品污染的关键因素之一。若采用未经净化处理的自来水,水中富含的矿物质、微生物、悬浮颗粒物等杂质,在加湿过程中会随着水汽一同进入试验箱内的空气环境。水汽遇冷后,这些杂质便会沉降、附着在样品上。以纺织面料样品为例,在进行湿度循环测试时,不洁加湿水源带入的矿物质颗粒,在面料纤维间积聚,改变面料的手感与色泽,同时可能影响其透气性、吸湿性等性能指标的测试结果。
气流携带污垢的“侵袭路径"
试验箱内的风道系统虽旨在确保温湿度均匀分布,但倘若风道、角落等部位长期疏于清理,灰尘、油污等污垢便会大量积聚。在风机驱动空气循环时,这些污垢就会被气流裹挟,如同“流窜作案"的污染物,肆意在箱内游荡,最终沾染到样品上。比如,在高温老化试验箱中,风机运转带动周围积聚的油污颗粒弥漫至箱内空间,若此时放置有精密机械部件样品,油污附着后可能渗透进部件的微小缝隙,阻碍机械运动,增加摩擦力,甚至引发部件生锈,严重影响其机械性能测试结果。
强化试验箱清洁流程
制定严格且周期性的试验箱清洁制度,根据试验箱使用频率与测试样品类型,每完成一定批次的测试,务必对箱内进行全面深度清洁。首先,使用温和的清洁剂,如中性的去污剂溶液,配合柔软的抹布,仔细擦拭箱壁、样品架、风道等部位,去除表面油污、化学残留等污垢;对于顽固污渍,可选用专用的清洁溶剂,但要确保其不会对试验箱材质造成损害。随后,用清水反复冲洗,直至清洗水清澈无杂质,最后用干净的毛巾擦干或晾干,确保箱内干燥无水渍残留,杜绝箱内残留杂质对后续样品的“二次污染"威胁。
优化加湿水源品质
对于配备加湿功能的试验箱,摒弃未经处理的自来水,改用纯净水或经过专业过滤、净化处理的水源。可安装高精度的水过滤系统,如多级反渗透过滤装置,能够有效去除水中的矿物质、微生物、胶体等几乎所有杂质,确保进入试验箱的加湿水源纯净度达到高标准。定期对过滤系统进行维护保养,更换滤芯,监测水质,保证加湿过程中不会引入额外的污染物质,从源头上斩断样品污染的“黑手"。
精细管理样品摆放与风道维护
在放置测试样品时,严格遵循试验箱使用说明书的指导,合理规划样品摆放布局,保持样品间适当间距,避免样品过于密集堆积,防止阻碍气流正常循环,减少因局部气流紊乱导致污垢积聚在样品表面的风险。同时,加强对风道系统的日常巡检与定期维护,定期清理风道内灰尘、杂物,检查风机运行状态,确保风道畅通无阻,风机运转平稳,避免气流携带污垢“侵袭"样品,为样品营造清洁、稳定的测试环境。
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