ZL-3044C 熱伝導率試験機(過渡平面熱源法)

製品

ZL-3044C 熱伝導率試験機(過渡平面熱源法)

ZL-3044Cは、過渡面熱源技術(TPS)を使用して開発された熱伝導率試験装置で、さまざまな種類の材料の熱伝導率を試験するために使用できます。過渡面熱源法は、熱伝導性能を研究するための最新の方法の1つであり、測定技術を新しいレベルに到達させます。材料を研究する際に熱伝導率を迅速かつ正確に測定できるため、企業の品質管理、材料生産、実験室研究に大きな利便性をもたらします。この機器は操作が簡単で理解しやすいです。サンプルを損傷することはありません。

導入:

ZL-3044Cは、過渡面熱源技術(TPS)を使用して開発された熱伝導率試験装置で、さまざまな種類の材料の熱伝導率を試験するために使用できます。過渡面熱源法は、熱伝導性能を研究するための最新の方法の1つであり、測定技術を新しいレベルに到達させます。材料を研究する際に熱伝導率を迅速かつ正確に測定できるため、企業の品質管理、材料生産、実験室研究に大きな利便性をもたらします。この機器は操作が簡単で理解しやすいです。サンプルを損傷することはありません。

 

ワーキング原理:

過渡平面熱源(TPS)は、熱線法に基づいてスウェーデンのチャルマー工科大学のSilas Gustafsson教授が開発した、熱伝導率を測定する新しい方法です。材料の熱物性を測定する原理は、無限媒体内のステップ加熱ディスク熱源によって生成される過渡温度応答に基づいています。熱抵抗材料で作られた平面プローブは、熱源と温度センサーとして同時に使用されます。熱抵抗係数温度と抵抗の関係は線形です。つまり、サンプルの熱伝導率を反映する抵抗の変化を理解することで、熱損失を知ることができます。この方法のプローブは、導電性合金をエッチングして形成された連続二重らせん構造シートです。外層は非常に薄い二重層絶縁保護層で、これによりプローブは一定の機械的強度を持ち、プローブとサンプル間の電気絶縁を維持します。テスト中、プローブはサンプルの中央に配置されてテストされます。電流がプローブを通過すると、一定の温度上昇が発生し、発生した熱は同時にプローブの両側のサンプルに拡散します。熱拡散の速度は材料の熱伝導率に依存します。温度とプローブの応答時間を記録することにより、数学モデルから熱伝導率を直接得ることができます。

 

テスト対象:

金属、セラミック、合金、鉱石、ポリマー、複合材料、紙、織物、発泡プラスチック(表面断熱材、シート)、ミネラルウール、セメント壁、ガラス強化複合板CRC、セメントポリスチレンボード、サンドイッチコンクリート、FRPパネル複合シート、紙ハニカム、パネル、コロイド、液体、粉末、粒状およびペースト固体など、幅広くテストされています。

 

機器の特徴:

  1. 参照標準:ISO 22007-2 2008
  2. 試験範囲が広く、試験性能が安定しており、国内の同種機器の中でもトップレベルです。
  3. 直接測定、テスト時間を5〜160秒に設定でき、熱伝導率を迅速かつ正確に測定できるため、多くの時間を節約できます。
  4. 静的方法のように接触熱抵抗の影響を受けません。
  5. 特別なサンプルの準備は必要ありません。また、サンプルの形状も制限されません。
  6. サンプルの非破壊検査は、サンプルを再利用できることを意味します。
  7. プローブは二重らせん構造で設計されており、独自の数学モデルと組み合わせたコアアルゴリズムを使用して、プローブで収集されたデータを分析および計算します。
  8. サンプルテーブルの構造は独創的で操作が簡単で、異なる厚さのサンプルを置くのに適しており、シンプルで美しいです。
  9. 輸入されたデータ収集チップはプローブのデータ収集に使用され、チップの高解像度により、テスト結果の精度と信頼性が向上します。
  10. ホストコンピュータの制御システムには ARM マイクロプロセッサが使用されており、従来のマイクロプロセッサよりも計算速度が速く、システムの分析および処理能力が向上し、計算結果がより正確になります。
  11. この装置は、ブロック状固体、ペースト状固体、粒状固体、コロイド、液体、粉末、コーティング、フィルム、断熱材などの熱物理的パラメータを測定するために使用できます。
  12. インテリジェントなマンマシンインターフェース、カラー LCD ディスプレイ、タッチスクリーン制御、操作が簡単。
  13. 強力なデータ処理能力。高度に自動化されたコンピュータ データ通信およびレポート処理システム。

 

主な技術的パラメータ:

テスト範囲

0.005-300w/(m*k)

温度範囲

室温 – 130 ℃

プローブ直径

No.1プローブ7.5mm

No.2プローブ15mm

No.3プローブ30mm

正確さ

± 3%

再現性エラー

≤ 3%

測定時間

5~160秒

電源

交流220V

総合的なパワー

< 500W

サンプル温度上昇

15℃未満

試験サンプル電力P

プローブ1:0 < p < 1W

プローブ2:0 < p < 14W

3番プローブ:0 < p < 14W

サンプル仕様

単一サンプルをNo.1プローブで測定(15 * 15 * 3.75mm)

単一サンプルをNo.2プローブで測定(30 * 30 * 7.5mm)

単一サンプルをNo.3プローブ(60 * 60 * 20mm)で測定

注: プローブ No. 1 は薄い低熱伝導性材料を測定し、プローブ No. 2 は従来の汎用プローブ、プローブ No. 3 は熱伝導率が大きい高熱伝導性材料を測定します。測定するサンプルの表面が滑らかで粘着性がある場合は、サンプルを積み重ねることができます。

 

他の方法と比較して、より速く、よりシンプルで、より包括的です:

コンテンツ

過渡平面ソース法

レーザー方式

熱流計法

保護板方式

測定方法

非定常状態法

非定常状態法

非定常状態法

非定常状態法

物理的特性の測定

熱伝導率と熱拡散率は直接得られる。

熱拡散率と比熱は直接得られ、熱伝導率は入力サンプル密度によって計算されます。

熱伝導率を直接取得する

直接熱伝導率

適用範囲

固体、液体、粉末、ペースト、コロイド、粒子

固体

固体、液体

固体

サンプルの準備

特別な要件はなく、サンプルの準備は簡単

サンプルの複雑さ

特定の要件を満たす簡単なサンプル準備

より大きなサンプルサイズ

測定精度

± 3%、できれば± 0.5%

± 10%

±5%

±3%

物理モデル

平面熱源接触測定(有限表面接触が良好である限り)

非接触熱源

線状熱源は線状モデルと良好に接触している必要がある

熱源接触型、良好な表面接触が必要

テスト範囲[w/(m*k)]

0.005-300

10-500

0.005-10

0.005-5

時間を測る

5-160S

数分

数十分

数時間

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