ZL-3044C Wärmeleitfähigkeitsmessgerät (Methode der instationären ebenen Wärmequelle)

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ZL-3044C Wärmeleitfähigkeitsmessgerät (Methode der instationären ebenen Wärmequelle)

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:

  1. Referenznorm:ISO 22007-2 2008
  2. Der Testbereich ist groß und die Testleistung ist stabil. Es ist in der führenden Ebene unter ähnlichen inländischen Instrumente;
  3. Direkte Messung, Testzeit 5-160s kann eingestellt werden, kann schnell und genau messen die Wärmeleitfähigkeit, spart eine Menge Zeit;
  4. Sie wird nicht durch den thermischen Kontaktwiderstand beeinträchtigt wie die statische Methode;
  5. Es ist keine besondere Probenvorbereitung erforderlich, und die Form der Probe ist nicht erforderlich;
  6. Die zerstörungsfreie Prüfung von Proben bedeutet, dass die Proben wiederverwendet werden können;
  7. Die Sonde ist mit einer Doppelhelixstruktur aufgebaut. In Verbindung mit dem exklusiven mathematischen Modell wird der Kernalgorithmus zur Analyse und Berechnung der mit der Sonde erfassten Daten verwendet;
  8. Die Struktur des Probentisches ist raffiniert und einfach zu bedienen. Er eignet sich für die Platzierung von Proben unterschiedlicher Dicke und ist einfach und schön zugleich;
  9. Der importierte Datenerfassungschip wird für die Datenerfassung der Sonde verwendet. Die hohe Auflösung des Chips kann die Testergebnisse genauer und zuverlässiger machen;
  10. Der ARM-Mikroprozessor wird im Steuersystem des Host-Computers verwendet, und die Berechnungsgeschwindigkeit ist schneller als die des herkömmlichen Mikroprozessors, wodurch die Analyse- und Verarbeitungsfähigkeit des Systems verbessert wird und die Berechnungsergebnisse genauer sind;
  11. Das Gerät kann zur Messung der thermophysikalischen Parameter von festen Blöcken, Pasten, Granulaten, Kolloiden, Flüssigkeiten, Pulvern, Beschichtungen, Folien, Wärmedämmstoffen usw. verwendet werden;
  12. Intelligente Mensch-Maschine-Schnittstelle, Farb-LCD-Display, Touchscreen-Steuerung, einfach zu bedienen;
  13. Leistungsstarke Datenverarbeitungsfähigkeit. Hochgradig automatisiertes Computerdatenkommunikations- und Berichtsverarbeitungssystem.

 

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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