Zwischen klassischen Wärmeflussmessgeräten und Laser Flash-Systemen

Das TCT 716 Lambda erlaubt Analysemöglichkeiten an Proben mit optimalen Abmessungen: kleiner als herkömmliche HFM-Proben und größer als LFA-Proben. Dadurch lassen sich Untersuchungen an homogenen und inhomogenen Materialien mit niedrigen bis mittleren Wärmeleitfähigkeiten realisieren.

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Vorteile des Guarded Heat Flow Meter (GHFM)

Das GHFM verkörpert eine zuverlässige und präzise Methode zur Messung der Wärmeleitfähigkeit und des Wärmewiderstands an einer Vielzahl an Festkörpern und leistet so einen wichtigen Beitrag zur materialwissenschaftlichen Forschung und Produktentwicklung.

  • Zwei unabhängige Teststapel
  • Hohe Genauigkeit: typischerweise < 3 %
  • Zerstörungsfreier Test: Die zu untersuchenden Materialien können im Originalzustand gemessen werden, ohne sie zu zerstören oder anderweitig zu verändern
  • Materialien: Metalle, Polymere, Keramiken, Verbundwerkstoffe etc.
  • Probengröße: 50,8 mm (2 in) Durchmesser, bis zu 31.8-mm (1 1/4 in) Dicke – vorteilhaft für inhomogene Proben
  • Einfache Handhabung

 

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Technische Daten
 

Kühlung
Flüssig CO2
Zwei unabhängige Teststapel
Temperaturbereich
Heiße Platte: 350 °C max
Mittlere Probentemperatur: -10 °C bis 300 °C

Bereich Wärmeleitfähigkeit
0,1 … ca. 45 W/(m·K) (bei geeigneten Probendicken)

Bereich thermischer Widerstand
0,001 ... 0,030 m2·K/W

Genauigkeit Wärmeleitfähigkeit
±3 % Abweichung vom Literaturwert

Wiederholbarkeit der Wärmeleitfähigkeit
±2 %, Messung an derselben Probe im selben Gerät nach Probenentnahme zwischen den Messungen

Anzahl an Temperaturpunkten
Unbegrenzte Anzahl an Prüftemperaturen; im Normalfall umfasst ein Test über den gesamten Bereich: 5 Temperaturen

Anzahl und Typ der Temperatursensoren
Premium RTD Klasse A, in Schutzkapsel, 14 gesamt/Gerät, Auflösung: 0,01 °C, RTD-Temperaturgenauigkeit: ± 0,1°C

Normen
Basiert auf den gängigen Normen z.B. ASTM E1530

Unschlagbare Features des TCT 716 Lambda 

Präzise Bestimmung von Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit

Die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und des Wärmewiderstandes von Metallen, Polymeren und Verbundwerkstoffen spielt für Ingenieure und Wissenschaftler eine wichtige Rolle. Die Kenntnis dieser Eigenschaften ist hilfreich bei der Entwicklung von Werkstoffen und Produkten, die hohen Temperaturen standhalten und thermischen Belastungen widerstehen müssen.

Der Wärmewiderstand ist die Fähigkeit eines Materials, dem Wärmefluss durch das Material zu widerstehen. Er ist ein entscheidender Parameter für Materialien, die in Anwendungen wie der Elektronik, der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau und in Energiesystemen zum Einsatz kommen.

In der Elektronik ist der Wärmewiderstand ein Schlüsselfaktor für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit elektronischer Geräte wie Mikroprozessoren, die große Wärmemengen erzeugen. Ein zu hoher Wärmewiderstand eines in einem Gerät verwendeten Materials kann zu Überhitzung, verminderter Leistungsfähigkeit und schließlich zum Ausfall des Geräts führen. Daher werden Materialien mit geringem Wärmewiderstand für elektronische Anwendungen bevorzugt.

Auch in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie sind beispielsweise Titanlegierungen, Kohlenstoffverbundwerkstoffe und keramische Werkstoffe mit hohem Wärmewiderstand erforderlich, um den hohen Temperaturen während des Betriebs standzuhalten. 

Im Allgemeinen ist die Kenntnis des Wärmewiderstands entscheidend bei der Auswahl an Materialien und Produkten, der Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Performance sowie bei der Optimierung von Design- und Herstellungsprozessen. NETZSCH deckt mit einer großen Auswahl an Prüfgeräten, einschließlich Laser Flash-Systemen, dieses breite Spektrum ab.

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