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导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法
  • 导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法

导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法

【产品简介】激光闪光法是当今测量材料热扩散系数(α)并进而计算导热系数(λ)最为先进、应用最

产品型号
CSI-F825
产品品牌
上海程斯

产品详情

CSI-F825导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法

设备介绍

激光闪光法是当今测量材料热扩散系数α并进而计算导热系数λ为应用广泛的技术之一其核心优势在于测量速度快温度范围极宽材料适用性广非接触以及样品尺寸小尽管在样品制备数据处理模型和λ的间接计算上有一定要求但它已成为材料科学研究新材料开发工业质量控制如电子散热材料航空航天热障涂层核材料电池材料中不可或缺的热物性测试工具理解其原理过程和优缺点对于正确使用仪器和解读数据至关重要

 

关键性能参数

项目

参数要求

控制系统

PLC控制系统+Windows系统

操作界面

台式电脑12i3-12100 8G 512G) 23.8寸护眼大屏曲线展示WiFi连接中英文切换

激光元

红外检测器

试验环境

标准在‌37°C ± 2°C‌ 的模拟生理环境如生理盐水或其他符合ISO 13779-1的模拟体液中进行测试

标配

恒温槽0-99°精度±1°

加热源

石英电炉

试样尺寸范围

Φ12×(0.1-5)mm

温度范围‌‌

室温到1200

导热系数测量范围

0.12000 w/m.k

电脑

同时计算出热扩散系数导温系数比热容等多个热参数

测试环境

惰性气体

激光源功率‌‌

200W可调

测试精度

±3%

可与通用计算机通讯

采用全自动测试软件快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出

重复性

两次测量偏差<±3%

打印机

嵌入式微型打印机

电源

AC 220V±1050~60Hz500W

外形尺寸

1200*820*1700mm

 

设备构成与特点综合性

脉冲激光器:提供短时高能量密度的光脉冲常用 Nd 激光器波长需要匹配样品或涂层的吸收特性

样品室/炉体:提供可控的温度环境内置控温和测温装置如热电偶

样品架:定位样品确保激光均匀照射前表面并与红外探测器保持对齐

红外探测器:快速灵敏地检测样品后表面温度随时间的变化常用液氮冷却的 InSb, MCT 探测器或其他快速响应探测器

数据采集系统:高速采集卡准确记录激光脉冲信号和红外探测器信号的时间序列

控制系统与软件:

控制激光器发射

控制样品室温度

采集和处理温度数据

应用数学模型计算 α  λ

存储显示和分析结果

光学系统:可选/集成用于引导聚焦激光束到样品前表面或将后表面辐射聚焦到红外探测器上

 

四主流设备与创新趋势

技术升级方向

智能化台式电脑云端数据管理

曲线:

合规性要求核心标准

测试标准:

‌ASTM E1461 - 22‌HB 5484-2011‌YS/T 1257-2018‌JC/T 2370-2016

GBT 42919.4-2023

‌ISO 18755:2005

‌ISO 22007-4:2017

‌GB/T 22588-2008

GB/T 10297

‌GB/T 35965-2018

‌GB/T 32065.4-2020

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激光闪光法的限性和注意事项

样品要求高:需要制备平行光滑平整的薄片样品样品厚度需要测量是计算的关键参数

透明/半透明材料处理:前表面需涂覆吸收层涂层本身的导热性和厚度会对结果有影响需要校正或选择合适涂层

导热系数λ的间接性:‌ λ 是通过 α, ρ, Cp 计算得来ρ  Cp 的测量误差会传递到 λ 的误差中Cp 通常需要由其他设备如DSC测量或在相同设备上通过比较法与已知热性能的参考样品对比获得

模型依赖性:计算结果依赖于采用的数据处理模型选择和应用合适的修正模型对精度至关重要

径向热损失:对于低热扩散材料或长时间测量样品边缘的热损失不可忽略需要在模型中修正

薄层/薄膜测量挑战:测量非常薄的样品<100μm对激光脉冲宽度探测器响应速度和样品制备精度要求非常高

 

七配置清单

主机1

测试软件1

说明书1

合格证1

保修卡1

签收单1

铭牌1

电源线1

扳手1

宣传册若干

恒温槽1

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文章地址:http://www.csicsicsi.com/pdetail/1106.html
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