Highlights
FÜR DIE HOCHGENAUE UND SCHNELLE MESSUNG DER THERMISCHEN LEITFÄHIGKEIT
Das LFA 717 HyperFlash® ist ein hochmodernes Gerät, das für die genaue Messung der TemperaturleitfähigkeitDie Temperaturleitfähigkeit (a mit der Einheit mm2/s) ist eine materialabhängige Stoffeigenschaft zur Charakterisierung des instationären Wärmetransports. Sie gibt an, wie schnell ein Material auf eine Temperaturänderung reagiert.Temperaturleitfähigkeit verschiedener Materialien entwickelt wurde. Mit seinen fortschrittlichen Berechnungsmodellen steht es an der Spitze der wissenschaftlichen Innovation und gewährleistet genaue Ergebnisse, die für die Materialanalyse unerlässlich sind.
Breite Anwendungsmöglichkeiten: Die LFA 717 HyperFlash® kann eine Vielzahl von Probenmaterialien messen, darunter sowohl runde als auch quadratische Proben. Sie verfügt über einen automatischen Probenwechsler, der bis zu 16 Proben gleichzeitig bearbeiten kann, was die Effizienz im Labor erhöht.
Flexible Temperaturregelung: Das Gerät bietet eine bemerkenswerte Flexibilität bei der Auswahl des Messbereichs bis zu 500 °C. Unter Verwendung von flüssigem Stickstoff können Proben bei Temperaturen bis zu -100 °C analysiert werden. Darüber hinaus ermöglicht eine Drucklufteinheit subambiente Messungen bis zu 0 °C. Das integrierte Evakuierungssystem erlaubt Messungen in definierten Atmosphären.
Erweiterte Korrekturen speziell für dünne oder hochleitfähige Proben: Die neueste Version unserer Analysesoftware bietet eine erweiterte Korrekturfunktion für Analyseimpulse, die für hochpräzise Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine besonders hohe Zeitauflösung entscheidend ist. Diese Verbesserung ist besonders vorteilhaft bei der Analyse dünner oder hochleitfähiger Proben und in Situationen, in denen der Lichtimpuls mit der thermischen Reaktion der Probe zusammenfällt.
Die LFA 717 HyperFlash® ist ein unentbehrliches Instrument für Forscher und die Industrie, welche präzise Messungen thermischer Eigenschaften benötigen, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Materialwissenschaft macht.
Die obere Abdeckung des Geräts dient zur einfachen Probenvorbereitung und -lagerung. Diese ist mit vier Abschnitten unterteilt, die jeweils der Probenpositionen innerhalb des Ofens entspricht. Dieses innovative Design vereinfacht die Probenzuordnung und -vorbereitung, minimiert die Leerlaufzeiten des Geräts und ist besonders in Arbeitsumgebungen mit mehreren Benutzern von Vorteil.
Methode
Effiziente Bestimmung thermophysikalischer Eigenschaften mit der Lichtblitzmethode
Die Lichtblitztechnik (LFA) ist eine schnelle, absolute, zerstörungsfreie und berührungslose Methode zur präzisen Messung der TemperaturleitfähigkeitDie Temperaturleitfähigkeit (a mit der Einheit mm2/s) ist eine materialabhängige Stoffeigenschaft zur Charakterisierung des instationären Wärmetransports. Sie gibt an, wie schnell ein Material auf eine Temperaturänderung reagiert.Temperaturleitfähigkeit. Dieser innovative Ansatz bestimmt nicht nur die Temperaturleitfähigkeit, sondern charakterisiert auch die spezifische Wärme von Materialien, wenn eine Referenzprobe verwendet wird.
Beim LFA-Verfahren wird die Vorderseite einer planparallelen Probe durch einen kurzen Energieimpuls erhitzt. Ein Infrarot (IR)-Detektor misst die daraus resultierende Temperaturänderung auf der Rückseite der Probe. Aus diesen Daten lassen sich sowohl die Temperaturleitfähigkeit als auch die spezifische Wärme charakterisieren.
Zur Berechnung der WärmeleitfähigkeitDie Wärmeleitfähigkeit (λ mit der Einheit W/(m•K)) beschreibt den Transport von Energie - in Form von Wärme - durch einen Körper aufgrund eines Temperaturgefälles.Wärmeleitfähigkeit werden diese thermophysikalischen Eigenschaften mit der DichteDie Massen-Dichte ist definiert als Verhältnis zwischen Masse und Volumen.Dichte nach folgender Formel kombiniert:
λ(T)=a(T)⋅cp⋅ρ(T)
mit:
- λ = WärmeleitfähigkeitDie Wärmeleitfähigkeit (λ mit der Einheit W/(m•K)) beschreibt den Transport von Energie - in Form von Wärme - durch einen Körper aufgrund eines Temperaturgefälles.Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]
- a = Temperaturleitfähigkeit [mm²/s]
- cp = Spezifische Wärmekapazität (cp)Die spezifische Wärmekapazität oder Wärmekapazität ist eine messbare physikalische Größe, die dem Verhältnis der einem Objekt zugeführten Wärme zur resultierenden Temperaturänderung entspricht.spezifische Wärmekapazität [J/(g·K)]
- ρ = DichteDie Massen-Dichte ist definiert als Verhältnis zwischen Masse und Volumen.Dichte [g/cm³]
Mit ihrer Fähigkeit, ein breites Spektrum von Materialien bei unterschiedlichen Temperaturen zu analysieren, ist die LFA-Technik für Forscher und die Industrie, die sich intensiv mit thermischen Eigenschaften beschäftigen, unverzichtbar.
Spezifikationen
LFA 717 HyperFlash® | |
---|---|
Temperaturbereich | -100 °C bis 500 °C (RT Version erhältlich) |
Heizrate (max.) | 50 K/min |
Gemessene Thermophysikalische Eigenschaften | Temperaturleitfähigkeit und Spezifische Wärmekapazität (cp)Die spezifische Wärmekapazität oder Wärmekapazität ist eine messbare physikalische Größe, die dem Verhältnis der einem Objekt zugeführten Wärme zur resultierenden Temperaturänderung entspricht.spezifische Wärmekapazität (und Berechnung der Wärmeleitfähigkeit ) |
Kühlvorrichtung (Ofen) |
optional:
|
Temperaturleitfähigkeit | 0.01 mm2/s bis 2000 mm2/s |
Wärmeleitfähigkeit | 0.1 W/(m·K) bis 3000 W/(m·K) |
Xenon-Blitzlampe |
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ZoomOptics | Patentiert; optimiertes Sichtfeld (optional, keine Maske erforderlich) |
Pulsemapping | Für finite Pulskorrektur und verbesserte Spezifische Wärmekapazität (cp)Die spezifische Wärmekapazität oder Wärmekapazität ist eine messbare physikalische Größe, die dem Verhältnis der einem Objekt zugeführten Wärme zur resultierenden Temperaturänderung entspricht.cp -Bestimmung |
IR Detektor |
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Vakuum | < 150 mbar |
Probenhalter |
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Proven Excellence im Service
NETZSCH Analysieren & Prüfen bietet Ihnen weltweit ein umfassendes Angebot an Services, um die optimale Leistung und Langlebigkeit Ihrer thermoanalytischen Geräte zu gewährleisten. Wir helfen Ihnen dabei, die Effektivität Ihrer Geräte zu maximieren, ihre Lebensdauer zu verlängern und Ausfallzeiten zu minimieren.
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Geräte mit unseren maßgeschneiderten Lösungen aus, die auf jahrelanger Branchenerfahrung und Innovation beruhen.
Software
Proteus® Software für die LFA - Schnell, effizient und nahtlos integriert!
Die Proteus® 64-Bit Software wird mit einer Gerätelizenz geliefert und kann mehrere über USB angeschlossene Geräte parallel bedienen oder auf sekundären Installationen auf anderen Rechnersystemen laufen. Sie ist im NETZSCH-Assistenten ab Version 9.5 integriert, der eine Vielzahl von NETZSCH-Geräten sowie mehrere Anwendungen von Drittanbietern in einer übergeordneten Software-Management-Suite zusammenfasst.
Eine wesentliche Verbesserung speziell für die Laser Flash Analysis (LFA) ist die Umstellung des bisherigen Datenbankformats auf ein neues, schnelleres SQL-Datenbankformat. Dieses Upgrade der Datenarchitektur führt zu einer Verbesserung der Modellierungszeiten und kann Ergebnisse bis zu 2,5 mal schneller liefern, während weniger Speicherplatz benötigt wird. Als Ergebnis können die Nutzer nun eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Messungen in einer einzigen Datenbank speichern. Alle standardmäßigen Datenbankverwaltungsfunktionen, einschließlich Import/Export und Datenzusammenführung, werden weiterhin vollständig unterstützt.
Dieses Gerät ist LabV®️-primed
LabV®️ übernimmt die Daten von Ihrem Analysegerät: Es importiert automatisch alle Messdaten in eine zentrale und sichere Datenbanklösung - die LabV®️-Software. Dies ermöglicht es Ihnen, die Daten in LabV®️ zu visualisieren und durchsuchbar zu machen. Ihre Daten sind nun von überall aus zugänglich. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Berichte zu erstellen.
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Dies ist ein Auszug unseres NETZSCH Tech Talk von Dezember 2024. (Videosprache: Englisch)