Das ZL-3044C ist ein Wärmeleitfähigkeitsmessgerät, das mit der Transient-Plane-Heat-Source-Technologie (TPS) entwickelt wurde und zur Prüfung der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien eingesetzt werden kann. Die Methode der instationären ebenen Wärmequelle ist eine der neuesten Methoden zur Untersuchung der Wärmeleitfähigkeit, wodurch die Messtechnik ein neues Niveau erreicht. Die Wärmeleitfähigkeit kann bei der Untersuchung von Materialien schnell und genau gemessen werden, was für die Qualitätskontrolle in Unternehmen, die Materialproduktion und die Laborforschung von großem Nutzen ist. Das Gerät ist einfach zu bedienen und leicht zu verstehen. Es wird die Probe nicht beschädigen.
Einleitung:
Das ZL-3044C ist ein Wärmeleitfähigkeitsmessgerät, das mit der Transient-Plane-Heat-Source-Technologie (TPS) entwickelt wurde und zur Prüfung der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien eingesetzt werden kann. Die Methode der instationären ebenen Wärmequelle ist eine der neuesten Methoden zur Untersuchung der Wärmeleitfähigkeit, wodurch die Messtechnik ein neues Niveau erreicht. Die Wärmeleitfähigkeit kann bei der Untersuchung von Materialien schnell und genau gemessen werden, was für die Qualitätskontrolle in Unternehmen, die Materialproduktion und die Laborforschung von großem Nutzen ist. Das Gerät ist einfach zu bedienen und leicht zu verstehen. Es wird die Probe nicht beschädigen.
WArbeitsprinzip:
Die transiente ebene Wärmequelle (TPS) ist eine neue Methode zur Messung der Wärmeleitfähigkeit, die von Professor Silas Gustafsson von der Chalmer University of Technology in Schweden auf der Grundlage der Heißdrahtmethode entwickelt wurde. Das Prinzip der Messung der thermophysikalischen Eigenschaften von Materialien basiert auf der transienten Temperaturreaktion, die durch die stufenweise Erwärmung einer Scheibenwärmequelle in einem unendlichen Medium erzeugt wird. Eine planare Sonde aus einem thermischen Widerstandsmaterial dient gleichzeitig als Wärmequelle und Temperatursensor. Die Beziehung zwischen dem Wärmewiderstandskoeffizienten, der Temperatur und dem Widerstand ist linear, d.h. der Wärmeverlust kann durch die Veränderung des Widerstands, der die Wärmeleitfähigkeit der Probe widerspiegelt, bestimmt werden.Die Sonde in dieser Methode ist eine kontinuierliche Doppelhelixstruktur, die durch Ätzen einer leitfähigen Legierung gebildet wird. Die äußere Schicht ist eine zweischichtige Isolierschutzschicht mit sehr geringer Dicke, die der Sonde eine gewisse mechanische Festigkeit verleiht und die elektrische Isolierung zwischen der Sonde und der Probe aufrechterhält. Während der Prüfung wird die Sonde in der Mitte der zu prüfenden Probe platziert. Wenn der Strom durch die Sonde fließt, wird ein gewisser Temperaturanstieg erzeugt, und die erzeugte Wärme diffundiert gleichzeitig zu den Proben auf beiden Seiten der Sonde. Die Geschwindigkeit der Wärmediffusion hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Materials ab. Durch Aufzeichnung der Temperatur und der Ansprechzeit der Sonde lässt sich die Wärmeleitfähigkeit direkt aus dem mathematischen Modell ableiten.
Testobjekt:
Metalle, Keramiken, Legierungen, Erze, Polymere, Verbundwerkstoffe, Papier, Gewebe, geschäumte Kunststoffe (Oberflächendämmstoffe, Platten), Mineralwolle, Zementwände, glasfaserverstärkte Verbundplatten CRC, Zementpolystyrolplatten, Sandwichbeton, GFK-Verbundplatten, Papierwaben, Platten, Kolloide, Flüssigkeiten, Pulver, Granulate und Pasten usw. werden umfassend geprüft.
Merkmale des Instruments:
Wichtigste technische Parameter:
Testbereich |
0,005-300 w / (m * k) |
Temperaturbereich |
Raumtemperatur - 130 ℃ |
Durchmesser der Sonde |
Nr.1 Sonde 7,5 mm |
Nr.2 Sonde 15mm |
|
Nr.3 Sonde 30mm |
|
Genauigkeit |
± 3% |
Fehler bei der Wiederholbarkeit |
≤ 3% |
Messzeit |
5 ~ 160 Sekunden |
Stromversorgung |
AC 220 V |
Gesamtleistung |
< 500W |
Temperaturanstieg der Probe |
< 15 ℃ |
Leistung der Stichprobe P |
Sonde Nr. 1:0 < p < 1W |
Sonde Nr. 2:0 < p < 14W |
|
Sonde Nr. 3:0 < p < 14W |
|
Muster-Spezifikation |
Einzelne Probe gemessen mit Sonde Nr. 1 (15 * 15 * 3,75 mm) |
Einzelne Probe gemessen mit Sonde Nr. 2 (30 * 30 * 7,5 mm) |
|
Einzelne Probe gemessen mit Sonde Nr. 3 (60 * 60 * 20mm) |
Hinweis: Sonde Nr. 1 misst dünnere Materialien mit niedriger Leitfähigkeit, Sonde Nr. 2 ist eine herkömmliche Allzwecksonde, und Sonde Nr. 3 misst Materialien mit höherer Leitfähigkeit und größerer Wärmeleitfähigkeit. Wenn die Oberfläche der zu messenden Probe glatt und klebrig ist, können die Proben gestapelt werden.
Im Vergleich zu anderen Methoden ist sie schneller, einfacher und umfassender:
Content |
Methode der transienten ebenen Quellen |
Laser-Verfahren |
Wärmemengenzähler-Methode |
Schutzplattenverfahren |
Messmethode |
Methode des instationären Zustands |
Methode des instationären Zustands |
Methode des instationären Zustands |
Methode des instationären Zustands |
Messung physikalischer Eigenschaften |
Die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmedurchlässigkeit können direkt ermittelt werden |
Die Temperaturleitfähigkeit und die spezifische Wärme werden direkt ermittelt, und die Wärmeleitfähigkeit wird anhand der eingegebenen Probendichte berechnet |
Direkte Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit |
Direkte Wärmeleitfähigkeit |
Umfang der Anwendung |
Feststoffe, Flüssigkeiten, Pulver, Pasten, Kolloide, Partikel |
Feststoffe |
Feststoffe, Flüssigkeiten |
Feststoffe |
Probenvorbereitung |
Keine besonderen Anforderungen, einfache Probenvorbereitung |
Komplexität der Beispiele |
Einfache Probenvorbereitung mit spezifischen Anforderungen |
Größere Stichprobengröße |
Messgenauigkeit |
± 3%, vorzugsweise ± 0,5% |
± 10% |
±5% |
±3% |
physikalisches Modell |
Messung des Kontakts der ebenen Wärmequelle, sofern der endliche Oberflächenkontakt gut ist |
Kontaktlose Wärmequelle |
Die Linienwärmequelle muss in gutem Kontakt mit dem Linienmodell stehen |
Wärmequellen-Kontakttyp, guter Oberflächenkontakt ist erforderlich |
Testbereich[w/(m*k)] |
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
Messung der Zeit |
5-160S |
Ein paar Minuten |
Dutzende von Minuten |
Wenige Stunden |
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