Le ZL-3044C est un testeur de conductivité thermique développé à l'aide de la technologie de source de chaleur plane transitoire (TPS), qui peut être utilisé pour tester la conductivité thermique de différents types de matériaux. La méthode de la source de chaleur plane transitoire est l'une des méthodes les plus récentes pour étudier les performances de conduction thermique, ce qui permet à la technologie de mesure d'atteindre un nouveau niveau. La conductivité thermique peut être mesurée rapidement et avec précision lors de l'étude des matériaux, ce qui est très pratique pour le contrôle de la qualité des entreprises, la production de matériaux et la recherche en laboratoire. L'instrument est facile à utiliser et à comprendre. Il n'endommage pas l'échantillon.
Introduction :
Le ZL-3044C est un testeur de conductivité thermique développé à l'aide de la technologie de source de chaleur plane transitoire (TPS), qui peut être utilisé pour tester la conductivité thermique de différents types de matériaux. La méthode de la source de chaleur plane transitoire est l'une des méthodes les plus récentes pour étudier les performances de conduction thermique, ce qui permet à la technologie de mesure d'atteindre un nouveau niveau. La conductivité thermique peut être mesurée rapidement et avec précision lors de l'étude des matériaux, ce qui est très pratique pour le contrôle de la qualité des entreprises, la production de matériaux et la recherche en laboratoire. L'instrument est facile à utiliser et à comprendre. Il n'endommage pas l'échantillon.
WPrincipe de fonctionnement:
La source de chaleur plane transitoire (TPS) est une nouvelle méthode de mesure de la conductivité thermique, développée par le professeur Silas Gustafsson de l'université technologique de Chalmer en Suède sur la base de la méthode du fil chaud. Le principe de la mesure des propriétés thermophysiques des matériaux est basé sur la réponse transitoire de la température produite par la source de chaleur d'un disque chauffant par paliers dans un milieu infini. Une sonde planaire en matériau de résistance thermique est utilisée comme source de chaleur et comme capteur de température en même temps. La relation entre le coefficient de résistance thermique, la température et la résistance est linéaire, c'est-à-dire que la perte de chaleur peut être connue en comprenant le changement de résistance, qui reflète la conductivité thermique de l'échantillon.La sonde dans cette méthode est une feuille continue à structure en double hélice formée par la gravure d'un alliage conducteur. La couche extérieure est une double couche de protection isolante de très faible épaisseur, ce qui confère à la sonde une certaine résistance mécanique et maintient l'isolation électrique entre la sonde et l'échantillon. Pendant le test, la sonde est placée au milieu de l'échantillon à tester. Lorsque le courant traverse la sonde, une certaine élévation de température est générée et la chaleur produite se diffuse simultanément aux échantillons des deux côtés de la sonde. La vitesse de diffusion thermique dépend de la conductivité thermique du matériau. En enregistrant la température et le temps de réponse de la sonde, la conductivité thermique peut être directement obtenue à partir du modèle mathématique.
Objet du test:
Les métaux, céramiques, alliages, minerais, polymères, matériaux composites, papiers, tissus, mousses plastiques (matériaux d'isolation de surface, feuilles), laines minérales, murs en ciment, panneaux composites renforcés de verre CRC, panneaux en polystyrène, béton sandwich, panneaux composites FRP, nids d'abeille en papier, panneaux, colloïdes, liquides, poudres, granulés et pâtes solides, etc. sont largement testés.
Caractéristiques de l'instrument :
Principaux paramètres techniques :
Plage de test |
0,005-300 w / (m * k) |
Plage de température |
température ambiante - 130 ℃ |
Diamètre de la sonde |
Sonde n° 1 7,5 mm |
Sonde n°2 15mm |
|
Sonde n°3 30mm |
|
Précision |
± 3% |
Erreur de répétabilité |
≤ 3% |
Durée de la mesure |
5 ~ 160 secondes |
Alimentation électrique |
AC 220 V |
Puissance globale |
< 500W |
Augmentation de la température de l'échantillon |
< 15 ℃ |
Puissance de l'échantillon testé P |
Sonde n° 1 : 0 < p < 1W |
Sonde n° 2:0 < p < 14W |
|
No.3 probe:0 < p < 14W |
|
Exemple de spécification |
Échantillon unique mesuré par la sonde n° 1 (15 * 15 * 3,75 mm) |
Échantillon unique mesuré par la sonde n° 2 (30 * 30 * 7,5 mm) |
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Échantillon unique mesuré par la sonde n° 3 (60 * 60 * 20mm) |
Remarque : la sonde n° 1 mesure les matériaux plus fins à faible conductivité, la sonde n° 2 est une sonde conventionnelle à usage général et la sonde n° 3 mesure les matériaux à plus forte conductivité thermique. Si la surface de l'échantillon à mesurer est lisse et collante, les échantillons peuvent être empilés.
Comparée à d'autres méthodes, elle est plus rapide, plus simple et plus complète:
Content |
Méthode des sources planes transitoires |
Méthode laser |
Méthode du compteur de chaleur |
Méthode de la plaque de protection |
méthode de mesure |
Méthode de l'état instable |
Méthode de l'état instable |
Méthode de l'état instable |
Méthode de l'état instable |
Mesure des propriétés physiques |
La conductivité thermique et la diffusivité thermique peuvent être obtenues directement |
La diffusivité thermique et la chaleur spécifique sont obtenues directement, et la conductivité thermique est calculée en fonction de la densité de l'échantillon. |
Obtenir directement la conductivité thermique |
Conductivité thermique directe |
Champ d'application |
Solides, liquides, poudres, pâtes, colloïdes, particules |
solides |
Solides, liquides |
solides |
préparation des échantillons |
Pas d'exigences particulières, préparation simple des échantillons |
Complexité de l'échantillon |
Préparation simple d'échantillons répondant à des exigences spécifiques |
Taille de l'échantillon plus importante |
Précision de la mesure |
± 3%, de préférence ± 0,5% |
± 10% |
±5% |
±3% |
modèle physique |
Mesure du contact de la source de chaleur plane, à condition que le contact de la surface finie soit bon. |
Source de chaleur sans contact |
La source de chaleur de la ligne doit être en bon contact avec le modèle de ligne. |
Type de contact avec la source de chaleur, un bon contact avec la surface est nécessaire |
Test scope[w/(m*k)] |
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
Temps de mesure |
5-160S |
Quelques minutes |
Des dizaines de minutes |
Quelques heures |
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