تحليل الفلاش الليزري/الليزر الضوئي

LFA 717 HyperFlash®

جهاز الوميض الضوئي

أبرز الملامح

لقياسات الانتشار الحراري عالية الدقة والسرعة

جهاز LFA 717 HyperFlash® هو جهاز متطور مصمم لقياس الانتشار الحراري للمواد المختلفة بدقة. وبفضل نماذجها الحسابية المتقدمة، فهي في طليعة الابتكارات العلمية، مما يضمن نتائج دقيقة ضرورية لتحليل المواد.

نطاق عينة واسع: يمكن لجهاز LFA 717 HyperFlash® استيعاب مجموعة كبيرة من عينات المواد، بما في ذلك العينات المستديرة والمربعة الشكل. يتميز بمغير عينة أوتوماتيكي يمكنه التعامل مع ما يصل إلى 16 عينة في وقت واحد، مما يزيد من كفاءة المختبر.

تحكم مرن في درجة الحرارة: يوفر الجهاز مرونة ملحوظة في اختيار نطاق القياس حتى 500 درجة مئوية. باستخدام النيتروجين السائل، يمكنه تحليل العينات في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -100 درجة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح وحدة الهواء المضغوط بإجراء قياسات تحت درجة حرارة منخفضة تصل إلى 0 درجة مئوية. يسمح نظام الإخلاء المتكامل بإجراء قياسات في أجواء محددة.

تصحيحات متقدمة خصيصًا للعينات الرقيقة أو عالية التوصيل: يقدم أحدث إصدار من برنامج التحليل الخاص بنا ميزة تصحيح نبض التحليل المحسنة المصممة للتطبيقات عالية الدقة حيث تكون الدقة الزمنية الاستثنائية أمرًا بالغ الأهمية. هذا التحسين مفيد بشكل خاص عند تحليل العينات الرقيقة أو عالية التوصيل، وفي الحالات التي تتزامن فيها النبضة الضوئية مع الاستجابة الحرارية للعينة.

يُعد جهاز LFA 717 HyperFlash® أداة أساسية للباحثين والصناعات التي تتطلب قياسات دقيقة للخصائص الحرارية، مما يجعله من الأصول التي لا تقدر بثمن في مجال علم المواد.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

لقطة مقربة لجهاز اختبار رمادي وفضي أنيق مع أقسام تحمل علامات أ، ب، ج، د، مناسبة للتطبيقات التحليلية.

يعمل الغطاء العلوي للجهاز كمنطقة ملائمة لتحضير العينات وتخزينها. وقد تم تصميمه بشكل مدروس بأربعة أقسام متميزة بصريًا، يتوافق كل منها مع مواقع عينات محددة داخل الفرن. يعمل هذا التصميم المبتكر على تبسيط عملية تحديد العينة والتجميع المسبق، ويقلل من وقت تعطل الجهاز، وهو مفيد بشكل خاص في البيئات متعددة المستخدمين.

الطريقة

تحديد الخواص الفيزيائية الحرارية بكفاءة باستخدام طريقة الوميض الضوئي

تُعد تقنية الوميض الضوئي (LFA) طريقة سريعة ومطلقة وغير مدمرة وغير تلامسية لقياس الانتشار الحراري بدقة. لا يحدد هذا النهج المبتكر الانتشار الحراري فحسب، بل يميز أيضًا الحرارة النوعية للمواد عند استخدام عينة مرجعية.

في عملية LFA، يتم تسخين السطح الأمامي لعينة موازية مستوية بواسطة نبضة قصيرة من الطاقة. يقيس كاشف الأشعة تحت الحمراء (IR) التغير الناتج في درجة الحرارة على الجزء الخلفي من العينة. ومن هذه البيانات، يمكن تحديد كل من الانتشار الحراري والحرارة النوعية.

لحساب التوصيلية الحرارية، يتم دمج هذه الخواص الفيزيائية الحرارية مع الكثافة باستخدام المعادلة

λ(T)=a(T)=a(T)⋅cp⋅⋅⋅ρ(T)

حيث:

  • λ = التوصيلية الحرارية [W/(m-K)]
  • أ = الانتشار الحراري [مم²/ثانية]
  • cp= السعة الحرارية النوعية [J/(g-K)]
  • ρ = الكثافة [جم/سم مكعب]

تُعد تقنية LFA ضرورية للباحثين والصناعات التي تركز على فهم الخصائص الحرارية بعمق، وذلك بفضل قدرتها على تحليل مجموعة واسعة من المواد في درجات حرارة مختلفة.

منظر مقطوع لماكينة اختبار عالية الدقة، تتميز بملف كهرومغناطيسي أحمر وضوء أزرق يشير إلى التشغيل.

المواصفات

LFA 717 HyperFlash®
نطاق درجة الحرارة-100 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية (يتوفر إصدار RT)
معدل التسخين (بحد أقصى)50 كلفن/دقيقة
قياس الخصائص الفيزيائية الحراريةالانتشار الحراري والسعة الحرارية النوعية (وحساب التوصيل الحراري)
جهاز تبريد الفرن
  • مبرد خارجي (RT إلى 500 درجة مئوية)

اختياري

  • تبريد النيتروجين السائل (-100 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية)
  • هواء مضغوط (من 0 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية)
الانتشار الحراري0.01 مم2/ث إلى 2000 مم2/ث
الموصلية الحرارية0.1 واط/(م-ك) إلى 4000 واط/(م-ك)
مصباح فلاش زينون
  • طاقة النبض: ما يصل إلى 10 جول/نبضة (متغيرة)، يتم التحكم فيها بالبرامج
  • عرض النبض: من 10 إلى 1500 ميكرو ثانية
ZoomOptics حاصل على براءة اختراع؛ مجال الرؤية الأمثل (اختياري، لا يتطلب قناعًا)
تخطيط النبضلتصحيح النبض المحدود وتحسين تحديد cp
كاشفات الأشعة تحت الحمراء
  • InSb: RT إلى 500 درجة مئوية
  • MCT: -100 درجة مئوية إلى 500 درجة مئوية
  • جهاز إعادة تعبئة الكاشف (اختياري)
التفريغ< 150 ملي بار
حاملات العينات
  • عينة مستديرة ومربعة
  • السوائل والمعاجين والراتنجات والراتنجات والمساحيق والألياف والشرائح والمواد متباينة الخواص
  • الاختبارات تحت الضغط الميكانيكي
ممثل دعم العملاء أمام جهاز كمبيوتر، مبتسمًا ومتفاعلًا، مما يبرز التزام NETZSCH بالتميز في الخدمة.


تميّز مثبت في الخدمة

نحن في NETZSCH للتحليل والاختبار، نقدم مجموعة شاملة من الخدمات على مستوى العالم لضمان الأداء الأمثل وطول عمر معدات التحليل الحراري الخاصة بك. وبفضل سجلنا الحافل بالتميز المثبت، صُممت خدماتنا لزيادة فعالية أجهزتكم وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل وقت تعطلها إلى الحد الأدنى.

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لمعداتكم من خلال حلولنا المصممة خصيصًا لكم، المدعومة بسنوات من الخبرة والابتكار في هذا المجال.

البرمجيات

Proteus® برنامج LFA - سريع وفعال ومتكامل بسلاسة!

NETZSCH واجهة مساعد 9.5 تعرض خيارات التطبيق للقياسات والتحليل والمعايرة وأدوات الخدمة.

صُمم البرنامج Proteus® 64 بت ليتم ترخيصه مع كل أداة، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدوات متعددة في نفس الوقت عبر USB أو تشغيل البرنامج على تركيبات ثانوية على أنظمة كمبيوتر مختلفة. تم دمج مجموعة البرمجيات هذه في مساعد NETZSCH بدءًا من الإصدار 9.5، وتربط مجموعة البرمجيات هذه مجموعة واسعة من الأدوات NETZSCH وتطبيقات الطرف الثالث المختلفة في منصة إدارة متماسكة.

يتمثل أحد التحسينات المهمة الخاصة بتحليل الفلاش الليزري (LFA) في الانتقال من تنسيق قاعدة البيانات السابق إلى تنسيق قاعدة بيانات SQL جديد أسرع. وتؤدي هذه الترقية في بنية البيانات إلى تحسين أوقات النمذجة ويمكنها تقديم نتائج أسرع بما يصل إلى 2.5 مرة مع استخدام ذاكرة أقل. ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين الآن تخزين عدد غير محدود تقريبًا من القياسات في قاعدة بيانات واحدة. لا تزال جميع وظائف إدارة قاعدة البيانات القياسية، بما في ذلك الاستيراد/التصدير ودمج البيانات، مدعومة بالكامل.

منحنى ثلاثي الأبعاد لفقدان الكتلة وأطياف الأشعة تحت الحمراء FT-IR للغازات المنبعثة أثناء تسخين DCP، مع عرض تغيرات الامتصاص ودرجة الحرارة.

هذه الأداة LabV®️ جاهزة للاستخدام.

حوِّل البيانات إلى منتجات أفضل باستخدام LabV®- منصة ذكاء مادي مركزية قائمة على الذكاء الاصطناعي تدمج البيانات من هذه الأداة وأي مصادر بيانات أخرى. صُممت هذه المنصة لمهندسي البحث والتطوير ومهندسي مراقبة الجودة، وتتيح LabV® اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لدفع الابتكار وضمان الحصول على نتائج عالية الجودة باستمرار.

الأجهزة ذات الصلة

  • LFA 717 درجة حرارة عالية HyperFlash®

    طريقة سريعة وغير تلامسية لتحديد الانتشار الحراري حتى 1250 درجة مئوية

    • مصباح زينون طويل العمر لتشغيل فعال من حيث التكلفة للقياسات حتى 1250 درجة مئوية
    • فرن بلاتيني محكم التفريغ لمعدلات تسخين تصل إلى 50 كلفن/دقيقة
    • أفران أنبوبية صغيرة لسرعة اختبار لا مثيل لها.
  • TCT 716 Lambda

    تحديد الموصلية الحرارية للعينات الصلبة المستديرة في نطاق التوصيل الحراري المنخفض و medium- الموصلية باستخدام مقياس التدفق الحراري المحروس:

    • نطاق متوسط درجة حرارة العينة: -10 درجة مئوية إلى 300 درجة مئوية
    • نطاق التوصيل الحراري: 0.1 ... 30 وات/(م-ك) تقريبًا
    • مجموعتا اختبار مستقلتان مستقلتان لقياس عينتين في نفس الوقت

  • HFM 446 Lambda Medium إيكو لاين

    أداة دقيقة وسريعة وسهلة الاستخدام لقياس التوصيل الحراري المنخفض، λ، للمواد العازلة.

    • نطاق التوصيل الحراري: 0.من 002 إلى 2 واط/(م-ك)
    • محول طاقة التدفق الحراري لمنطقة القياس: 102 مم × 102 مم
    • أحجام العينة (بحد أقصى): 305 مم × 305 مم × 105 مم

E-Learning

كن خبيراً مع دوراتنا التعليمية الإلكترونية المجانية

جميع دورات التعلم الإلكتروني الأساسية NETZSCH مجانية! يتم إنشاء المحتوى من قبل خبراء طريقة المختبر لدينا، الذين يشاركون خبراتهم الشخصية معك. استفد من التعلُّم المرن عبر الإنترنت الذي يتسم بالمرونة والمُكيَّف بالكامل مع احتياجاتك التدريبية!

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

LFA 717 Hyperflash - Basic Courses

الاستشارات والمبيعات

هل لديك أسئلة أخرى حول الأداة أو الطريقة وترغب في التحدث إلى مندوب مبيعات؟

الخدمة والدعم

هل لديك جهاز بالفعل وتحتاج إلى دعم فني أو قطع غيار؟

التنزيلات والوسائط

مقاطع الفيديو

ابتكارات في التوصيل الحراري: NETZSCH LFA 717 الجديد LFA 717 HyperFlash®

هذا مقتطف من حديثنا التقني NETZSCH في ديسمبر 2024.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

يوفر التصميم المتطور لجهاز LFA 717 HyperFlash® ثباتًا محسنًا في درجة الحرارة، وأوقات قياس سريعة، واكتشافًا بالأشعة تحت الحمراء غير المتصلة للحصول على نتائج دقيقة. برنامج ذكي وحوامل عينات متعددة الاستخدامات تجعله قابلاً للتكيف مع مختلف المواد - من المواد الصلبة إلى السوائل. اختبر التحليل الحراري السريع والدقيق والمتعدد الاستخدامات مع نظامنا الجديد.
AI Overview
An error occurred. Please try again.