لماذا من المنطقي تحديد الموصلية الحرارية لللدائن باستخدام جهاز LFA 467 HyperFlash® LFA 467؟

مقدمة

في حالة اللدائن المرنة، غالباً ما يلزم معرفة الخواص الفيزيائية الحرارية تحت درجة حرارة الغرفة. على سبيل المثال، كثيرًا ما تُستخدم اللدائن المرنة كمواد مانعة للتسرب في المكونات أو أجزاء الماكينة، وبالتالي يصبح حد درجة الحرارة المنخفضة ذا صلة. في معظم الحالات، من المهم فهم نطاق درجة الحرارة التي يمكن أن تؤدي فيها مادة المطاط الصناعي وظيفتها بشكل موثوق في نطاق التطبيق المعني.

تجريبي

يمكن أن يغطي جهاز LFA 467 HyperFlash® LFA 467 نطاق درجة حرارة من -100 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية باستخدام فرن واحد فقط. تُظهر القياسات التالية التوصيل الحراري لاثنين من اللدائن (NBR وNR)، تم فحصهما بين -100 درجة مئوية و60 درجة مئوية. تتطلب القياسات في نطاق درجات الحرارة المنخفضة (T <0 درجة مئوية) كاشف MCT (الزئبق والكادميوم-تيلورايد) وتبريد النيتروجين السائل (في هذه الحالة، نظام التبريد NETZSCH CC300) دون الحاجة إلى تعديل الفرن. تم تحديد السعة الحرارية النوعية عن طريق DSC 204 F1 Phoenix®.

نتائج القياس

يوضح الشكل 1 السعة الحرارية النوعية للعينتين. وكما هو معتاد بالنسبة للإلاستومرات، يكون الانتقال الزجاجي أقل من RT (NR = -60.9 درجة مئوية؛ NBR = -26.8 درجة مئوية) ويظهر كخطوة في منحنى السعة الحرارية النوعية. تُقارن الخواص الفيزيائية الحرارية لعينتي المطاط الصناعي - الانتشار الحراري والتوصيل الحراري والسعة الحرارية النوعية - في الشكلين 2 و3. في قياس LFA، يمكن رؤية الانتقال الزجاجي من خلال انخفاض واضح في الانتشار الحراري. من ناحية أخرى، ترتفع الموصلية الحرارية بشكل خطي تقريبًا مع زيادة درجة الحرارة ولا تظهر أي خطوة كبيرة.

1) قياس DSC لتحديد السعة الحرارية النوعية لعينتين من المطاط الصناعي
2) الخواص الفيزيائية الحرارية لعينة NBR: القياس المباشر للانتشار الحراري عن طريق جهاز LFA والقدرة الحرارية النوعية عن طريق DSC إلى جانب التوصيل الحراري الذي تم تحديده من خلالهما
3) الخواص الفيزيائية الحرارية لعينة NR: القياس المباشر للانتشار الحراري عن طريق جهاز LFA والقدرة الحرارية النوعية عن طريق DSC إلى جانب التوصيل الحراري الذي تم تحديده من خلالهما