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Serie HFM 706 Lambda: Mediciones de Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica de precisión
Adaptado al tamaño de su muestra
Tres versiones de instrumentos para cada tamaño de muestra: Small, Medium, y Large
La serie HFM 706 Lambda ofrece tres versátiles versiones de instrumentos diseñados para adaptarse perfectamente a las dimensiones únicas de sus muestras. Tanto si está analizando muestras de laboratorio small como materiales industriales large, nuestros modelos garantizan mediciones precisas y fiables.
El HFM 706 LambdaSmall es ideal para muestras de hasta 203 mm x 203 mm x 51 mm de altura.
Las versiones Medium y Large pueden acomodar muestras más grandes, proporcionando flexibilidad en todas las aplicaciones.
Transductores de flujo térmicode alta sensibilidad para un análisis térmico preciso
La serie HFM 706 Lambda está equipada con transductores de flujo térmico duales que monitorizan continuamente el flujo de calor con una sensibilidad y precisión excepcionales. Nuestro avanzado proceso de calibración utiliza materiales de referencia con Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica conocida. Combinando múltiples métodos de calibración, garantizamos una elevada precisión de medición. De este modo, obtendrá datos fiables y reproducibles en todo momento.
Obtenga resultados más rápidos y un mayor rendimiento con la moderna tecnología Peltier
Experimente una gestión precisa de la temperatura con nuestro avanzado sistema de control de temperatura Peltier para placas calientes y frías. Los potentes elementos Peltier bidireccionales combinados con un refrigerador externo garantizan un calentamiento y enfriamiento rápidos y precisos de cada placa. Este control optimizado de la temperatura alcanza rápidamente el equilibrio térmico, proporcionando datos fiables y consistentes en menos tiempo e impulsando la productividad y eficiencia de su laboratorio.
Eldiseño optimizado de la cámara de pruebas proporciona resultados fiables y una condensación mínima
Nuestra innovadora cámara de pruebas minimiza las interferencias ambientales y reduce significativamente los efectos de la condensación en el interior de la cámara de pruebas y en las superficies de las placas. Para un control aún mejor, una función opcional de purga de gas seco mantiene niveles óptimos de humedad, creando condiciones de ensayo consistentes y mejorando la fiabilidad de las mediciones.
Más allá de la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica: Análisis de la capacidad caloríficaespecífica (Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp)
El hardware y el software del HFM 706 Lambda determinan la Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.capacidad calorífica específica (Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp) de sus muestras, proporcionando un perfil térmico completo. Esta capacidad de doble función mejora la versatilidad de sus mediciones y proporciona una visión más profunda de las propiedades de los materiales para la investigación y el control de calidad.

Modos de ahorro de energía Eco y Ralentí
Hoy en día, la atención mundial hacia el ahorro y el uso eficiente de la energía nunca ha sido mayor. Industrias y universidades de todo el mundo investigan activamente formas de ahorrar energía y utilizar recursos alternativos.
Para ello, la serie HFM 706 Lambda ofrece dos modos de espera programables de ahorro de energía: Modo Eco y Modo Ralentí. En el modo Eco, tanto el control de temperatura de las placas como el enfriador se apagan por completo, lo que reduce el consumo de energía casi a cero durante los periodos de inactividad prolongados, como las noches y los fines de semana. Esto reduce significativamente los costes operativos y el impacto medioambiental. En el modo inactivo, el enfriador funciona a baja potencia (0,5-1,0 kW) para mantener la temperatura de las planchas en los niveles preestablecidos, lo que permite reiniciar rápidamente las mediciones y ahorrar energía en comparación con el funcionamiento completo.
Estos modos optimizan la eficiencia energética, reducen las emisiones de CO₂ y mejoran la sostenibilidad del laboratorio sin comprometer la disponibilidad ni el rendimiento.
Método
Medición de la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica: mejora de la eficiencia energética
La Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para transportar energía. Cuantifica la capacidad del calor para desplazarse a través de una sustancia. El método más habitual para medir la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica es el de estado estacionario, también conocido como método del caudalímetro de calor.


El HFM es un instrumento exacto, rápido y fácil de usar para medir la baja Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica λ de los materiales aislantes.
En un medidor de flujo térmico (HFM), la muestra de ensayo se coloca entre dos placas calentadas controladas a una temperatura media de la muestra y un gradiente de temperatura definidos por el usuario para medir el calor que fluye a través de la muestra. El espesor de la muestra L se mide mediante un medidor de espesor interno. Alternativamente, el usuario puede introducir y conducir hasta el espesor deseado, lo que es de particular interés para muestras compresibles. El flujo de calor Q a través de la muestra se mide mediante dos transductores de flujo de calor calibrados que cubren un área large de ambos lados de la probeta.
Una vez alcanzado el equilibrio térmico, se realiza el ensayo. La salida del transductor de flujo térmico se calibra utilizando un patrón de referencia. Para calcular la Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica λ y la resistencia térmica R, se utilizan el flujo térmico medio Q/A, el espesor de la muestra L y el gradiente de temperatura ΔT, de acuerdo con la Ley de Fourier.
NETZSCH ofrece más productos interesantes que le ayudan a medir la conductividad térmica:
Especificaciones
| HFM 706 LambdaSmall | |
|---|---|
| Normas | ASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12667, DIN EN 12664 |
| Tipo | Aparato de sobremesa |
| Rango de Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica | 0.de 007 a 2 W/(m-K)** 2.0 W/(m-K) alcanzable con kit de instrumentación opcional, recomendado para materiales duros y con Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.conductividad térmica más elevada Datos de rendimiento:
→ Todos los datos de rendimiento se verifican con NIST SRM 1450 D (espesor 25 mm) |
| Rango de temperatura de la placa | -20°C a 90°C |
| Sistema hermético | Compartimento de muestras con posibilidad de introducir gas de purga |
| Transductor de flujo térmico del área de medición | 102 mm x 102 mm |
| Sistema de refrigeración | Externo; temperatura de consigna constante en todo el rango de temperatura de la placa |
| Control de la temperatura de la placa | Sistema Peltier |
| Movimiento de la placa | Motorizado |
| Termopares de placa | Tres termopares en cada placa, tipo K (dos termopares adicionales con el kit de instrumentación) |
| Resolución del termopar | ± 0.01°C |
| Número de puntos de ajuste | Hasta 99 |
| Tamaño de las muestras (máx.) | 203 mm x 203 mm x 51 mm |
| Carga variable/fuerza de contacto | 0 a 854 N (21 kPa en 203 x 203 mm²) Ajuste controlado de la fuerza de contacto o del grosor deseado, y por tanto de la DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. densidad, de materiales compresibles |
| Determinación del espesor |
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| Funciones de software |
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** Nota: En el rango de conductividad térmica muy baja, la precisión de los valores Lambda (λ) puede ser limitada
Accesorios y mucho más:
Folletos y fichas técnicas
Software
Resumen de los programas más destacados

Máximo nivel de confort
SmartMode es la interfaz de usuario del software HFM Proteus®, fácil de usar y de funcionamiento fluido. Se caracteriza por una estructura lógica que proporciona rápidamente una visión clara del estado actual de la medición y ofrece diversas posibilidades de informe y exportación. Una vez finalizada la prueba, todos los resultados relevantes pueden imprimirse directamente mediante la impresora integrada o el software puede crear un informe cuando se conecta un PC.
Calibración en un abrir y cerrar de ojos
A efectos de calibración, los valores de conductividad térmica de los materiales de referencia certificados más comunes, como NIST SRM 1450d, ya están almacenados en el software. Sin embargo, AutoCalibration también ofrece la posibilidad de crear curvas de calibración para cualquier material definido por el usuario sobre la base de hasta 99 temperaturas de libre elección.
La función MultiCalibration función combina calibraciones del mismo tipo y grosor para reducir la incertidumbre o de distintos tipos y grosores para medir muestras de grosores diferentes. Es más flexible y cómodo.

Más información:
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