08.09.2020 by Milena Riedl

قياسات LFA مع طلاء الجرافيت: نصائح وحيل

تُعد الموصلية الحرارية والانتشارية الحرارية أهم بارامترات المواد الفيزيائية الحرارية لوصف خصائص النقل الحراري للمادة أو المكون. نظرًا لأن تحليل الوميض بالليزر هو طريقة بصرية تحتاج إلى التخلص من الانعكاس، يجب إيلاء اهتمام خاص لإعداد العينة، على سبيل المثال مع طلاء الجرافيت. تعرف في الفيديو أدناه على سبب اعتماد طريقة طلاء عينة عالية التوصيل على خاصية المادة المراد تحديدها.

تُعد الموصلية الحرارية والانتشارية الحرارية أهم معلمات المواد الفيزيائية الحرارية لوصف خصائص انتقال الحرارة لمادة أو مكون ما. وللقياس الدقيق للخصائص الفيزيائية الحرارية مثل الانتشار الحراري، أثبتت تقنية الوميض الليزري (LFA) نفسها كطريقة مطلقة سريعة ومتعددة الاستخدامات ودقيقة. LFA باختصار عند إجراء قياس باستخدام تحليل وميض الليزر، يتم أولاً تسخين السطح السفلي لعينة متوازية مستوية (انظر الشكل 1) بواسطة نبضة طاقة قصيرة. ويتم قياس ارتفاع درجة الحرارة الناتج على السطح العلوي للعينة باستخدام كاشف الأشعة تحت الحمراء. ويرد التغير النموذجي في درجة الحرارة كدالة للزمن في الشكل 2 (المنحنى الأحمر). كلما زاد الانتشار الحراري للعينة، كانت الزيادة في الإشارة أكثر حدة. مزيد من المعلومات هنا!

الشكل 1: رسم تخطيطي لمبدأ عمل LFA
الشكل 2: التغيّر النموذجي في درجة الحرارة كدالة للزمن في إطار عمل LFA

لماذا يجب استخدام الجرافيت للعينات عالية التوصيل وغير الشفافة والصلبة نظرًا لأن تحليل الوميض بالليزر هو طريقة بصرية تحتاج إلى إزالة الانعكاس، يجب إيلاء اهتمام خاص لإعداد العينة. بالنسبة للعينات عالية التوصيل والمعتمة والصلبة قد يكون طلاء الجرافيت هو الخيار الأمثل للعينات عالية التوصيل والمعتمة والصلبة. يعزز الجرافيت خصائص الامتصاص والانبعاث للعينة، مما يسمح عادةً بإجراء قياسات أكثر دقة. نظرًا لسطح الجرافيت غير العاكس للجرافيت، يتم تحقيق نسبة إشارة إلى ضوضاء أفضل. تعرف في الفيديو أدناه على سبب اعتماد طريقة طلاء عينة عالية التوصيل على خاصية المادة المراد تحديدها. توضح تجربة، أجريت باستخدام جهاز NETZSCH LFA 467 HyperFlash®، كيفية تحقيق أفضل النتائج عند قياس النحاس النقي.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

الوصف