| Published: 

الموصلية الحرارية للحراريات غير المتجانسة - طريقة LFA مقابل طريقة الأسلاك الساخنة

مقدمة

تُعد الخواص الفيزيائية الحرارية مثل الانتشار الحراري والحرارة النوعية والتوصيل الحراري من المعلمات الحاسمة لتحسين إنتاج وتطبيق السيراميك الخشن. على مدى عقود، تم تحديد هذه الخصائص من خلال طرق ثابتة (على سبيل المثال، تقنية اللوح الساخن المحمي) أو تقنيات عابرة موحدة مثل طريقة الأسلاك الساخنة وفقًا للمعيار ISO 8894 (انظر TCT 426 في الشكل 1). ومع ذلك، تقتصر هذه الطرق على large أحجام العينات والتوصيلات الحرارية المنخفضة. علاوة على ذلك، تستغرق هذه الطرق وقتًا طويلاً للغاية.

طرق الوميض هي تقنيات قياس غير تلامسية ويمكنها التعامل مع المواد ذات الموصلية الحرارية العالية دون أي صعوبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرق الوميض هي طرق مطلقة لتحديد الانتشار الحراري. وغالبًا ما تسمح الأدوات الحديثة (انظر LFA 427 في الشكل 2) أيضًا بالقياس المتزامن للحرارة النوعية للمادة بحيث يمكن تحديد التوصيلية الحرارية دون قياسات إضافية. ونظرًا لأن طرق الوميض تقتصر على العينات المتجانسة ذات الأبعاد small ، لم يتم استخدام هذه الطرق لتحليل السيراميك الخشن غير المتجانس. ومع ذلك، وباستخدام أحدث الأنظمة عالية الحساسية، أصبح من الممكن الآن اختبار larger عينات r [1]. بالإضافة إلى ذلك، تسمح أوقات الاختبار السريعة لطرق الوميض باختبار قياسات العينات المختلفة المأخوذة من القرميد دون بذل المزيد من الجهود. في العمل الموصوف هنا، تتم مقارنة النتائج من وميض الليزر وقياسات الأسلاك الساخنة على قرميد يحتوي على كربيد السيليكون وقرميد المغنيسيا والسبينيل. أُجريت القياسات على عدة small عينات من نفس المادة للتحقق من تجانس المادة وقابلية استنساخ الطرق.

NETZSCH معدات اختبار TCT 426 مع باب مفتوح، تعرض مواد اختبار مكدسة للتحليل والاختبار الحراري.
1) NETZSCH TCT 426
NETZSCH LFA 427 محلل وميض الليزر لاختبار التوصيل الحراري، يتميز بتصميم أنيق وعناصر تحكم متقدمة في القياس.
2) NETZSCH LFA 427

نتائج الاختبار

يصور الشكل 3 نتائج قياسات التوصيل الحراري على قرميد المغنيسيا-سبينيل (الشكل 4) باستخدام LFA 427 وTCT 426. يمثل الخط المتقطع متوسط القيم (شريط الخطأ ± 10%) للبيانات المجمعة من الطريقتين المختلفتين. يمكن أن نرى بوضوح أن معظم قيم قياسات LFA و TCT المستقلة تقع في نطاق ± 10% من المتوسط. وهذا يوضح الدقة العالية لكلا النظامين.

رسم بياني يقارن بين التوصيل الحراري لطوب المغنيسيا-السبينيل في درجات حرارة مختلفة؛ يوضح نتائج اختبار LFA و TCT مع أشرطة الخطأ.
3) الموصلية الحرارية لقرميد المغنيسيا-السبينيل؛ مقارنة نتائج اختبار LFA واختبار TCT؛ شريط خطأ بنسبة 10% لمتوسط قيم جميع نتائج TCT/LFA.
قرميد المغنيسيا-سبينيل إلى جانب ثلاث عينات من الطوب المغنيسيا-سبينيل إلى جانب ثلاث عينات من الطوب المغلف بالجرافيت LFA، تظهر مواد الاختبار لتحليل التوصيل الحراري.
4) قرميد المغنيسيا-السبينيل (85% MgO، و12% Al2O3)، مقيسًا بجهاز TCT 426 (يسار) و LFA 427 (يمين)؛ تم طلاء 3 عينات من الطوب المغنيسيا-سبينيل بالجرافيت.

وعلاوة على ذلك، يُظهر الانحراف بين العينات المختلفة النطاق المحتمل للتوصيل الحراري بسبب عدم تجانس قرميد المغنيسيا والسبينيل. وتظهر في الشكل 5 مقارنة مماثلة لقياسات LFA و TCT على القرميد المحتوي على كربيد السيليكون (الشكل 6). ومرة أخرى، تكون جميع قيم القياس المستقلة في حدود ± 10% من متوسط البيانات من الطريقتين مجتمعتين.

تحليل الموصلية الحرارية لطوب كربيد السيليكون، مع عرض نتائج LFA وTCT مقابل درجة الحرارة مع أشرطة الخطأ.
5) التوصيل الحراري للقرميد المحتوي على كربيد السيليكون؛ مقارنة بين نتائج LFA وTCT؛ شريط خطأ بنسبة 10% لمتوسط قيم جميع نتائج TCT/LFA.
قرميد كربيد السيليكون وثلاث عينات من LFA، مع طلاء الجرافيت، استخدمت لاختبار التوصيل الحراري.
6) القرميد المحتوي على كربيد السيليكون (45% Al2O3 و29% SiO2 و25% Sic)، مقيسًا بجهاز TCT 426 (يسار) و LFA 427 (يمين)؛ تم طلاء 3 عينات من الطوب المحتوي على كربيد السيليكون بالجرافيت.

الخاتمة

يظهر بوضوح الاتفاق الجيد بين النتائج التي تم الحصول عليها بالطريقتين المختلفتين وميض الليزر والسلك الساخن أن كلتا الطريقتين مناسبتان جدًا لتحليل الحراريات بدقة عالية. ومع ذلك، يقدم الموديل NETZSCH LFA 427 العديد من المزايا. يمكن تحقيق نتائج الاختبار بسرعة وبدقة عالية. تعوض سرعة القياس عن small أبعاد العينة حيث يمكن اختبار المزيد من العينات بإنتاجية أعلى للعينة. تستغرق قياسات TCT وقتًا أطول بكثير بسبب أبعاد العينة الضخمة ووقت التثبيت الطويل. ومع ذلك، فإن طريقة الأسلاك الساخنة وفقًا للمواصفة القياسية ISO 8894 مطلوبة بشدة للمواد الحرارية.

Literature

  1. [1]
    J. Blumm, A. Lindemann: Thermophysical Properties Characterization of Coarse Ceramics using the Transient Laser Flash Technique. J.G. Heinrich and Aneziris، Proc 10th ECerS Conf., Göller Verlag, Baden-Baden,2007, 205-211, ISBN: 3-87264-022.4
AI Overview
An error occurred. Please try again.