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Método y técnica para la caracterización de materiales termoeléctricos
El Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.SBA 458 Nemesis® ofrece una configuración de medida versátil que se adapta a una gama de geometrías de muestra más amplia de lo que suele ser posible con esta técnica. Este sistema permite medir la Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.conductividad eléctrica -una propiedad física que indica la capacidad de un material para transportar carga eléctrica- a temperaturas de hasta 1100 °C.
Una de las características más destacadas del Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.SBA 458 Nemesis® es su rápido y cómodo proceso de cambio de muestras. Las muestras pueden cambiarse manualmente con rapidez y sin esfuerzo, sin necesidad de herramientas. El uso de termopares revestidos en la configuración evita que las muestras se adhieran a los electrodos, garantizando transiciones suaves entre las mediciones.
El sistema también integra un mecanismo de control de calidad gracias a su innovador diseño de dos calentadores. Estos calentadores funcionan alternativamente en cada paso de temperatura, lo que permite la detección inmediata de desviaciones de la linealidad o la histéresis, que podrían indicar mediciones inexactas. Esta supervisión proactiva aumenta la fiabilidad de los resultados.
Además, las posiciones fijas de los termopares hacen innecesario el engorroso proceso de determinar su distancia antes de cada medición. Esta eliminación de una posible fuente de error mejora significativamente la precisión y reproducibilidad de las mediciones de Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.conductividad eléctrica.

El diseño exclusivo del Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.SBA 458 Nemesis® permite realizar una comprobación de calidad tanto del Coeficiente SeebeckEl coeficiente Seebeck es la relación entre la tensión termoeléctrica inducida y la diferencia de temperatura entre dos puntos de un conductor eléctrico.coeficiente Seebeck como de la Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.conductividad eléctrica. Incluso antes de iniciar un programa de temperatura que requiere mucho tiempo, este control de calidad indica si se puede realizar una medición sin errores. Además, el control de calidad se realiza en cada paso de temperatura, supervisando la corrección de los resultados de medición para el Coeficiente SeebeckEl coeficiente Seebeck es la relación entre la tensión termoeléctrica inducida y la diferencia de temperatura entre dos puntos de un conductor eléctrico.coeficiente Seebeck y la Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.conductividad eléctrica
Método
Conductividad eléctrica (SBA)La conductividad eléctrica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para permitir el transporte de una carga eléctrica.SBA 458 Nemesis® - Un nuevo método con un diseño innovador
El SBA 458 Nemesis® es un método verdaderamente nuevo para la determinación del Coeficiente SeebeckEl coeficiente Seebeck es la relación entre la tensión termoeléctrica inducida y la diferencia de temperatura entre dos puntos de un conductor eléctrico.coeficiente Seebeck (S) y la conductividad eléctrica (σ). Su novedosa configuración y su diseño inteligente y práctico ofrecen numerosas ventajas incomparables. Tal vez la más significativa sea la eliminación de los inconvenientes inherentes a los métodos convencionales, lo que permite la determinación fiable y precisa de las dos propiedades termofísicas S y σ.
Utilizando clavijas de corriente y termopares en la superficie inferior de la muestra, la conductividad eléctrica se determina por el método de los 4 puntos. Se colocan microcalentadores debajo de los dos bordes de la muestra, creando gradientes de temperatura en ambas direcciones de la muestra. La tensión resultante se mide mediante los cables del termopar y se utiliza para calcular el Coeficiente SeebeckEl coeficiente Seebeck es la relación entre la tensión termoeléctrica inducida y la diferencia de temperatura entre dos puntos de un conductor eléctrico.coeficiente Seebeck.
Utilizando el SBA 458 Nemesis® junto con nuestros sistemas de Analizador Láser/Flash de Luz, Calorímetro Diferencial de Barrido y Dilatómetro, ahora es posible determinar un conjunto completo de propiedades termofísicas directamente relacionadas con la eficiencia de los materiales termoeléctricos, incluyendo:
- Coeficiente SeebeckEl coeficiente Seebeck es la relación entre la tensión termoeléctrica inducida y la diferencia de temperatura entre dos puntos de un conductor eléctrico.Coeficiente Seebeck (S)
- Conductividad eléctrica (σ)
- 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)/Difusividad térmicaLa difusividad térmica (a con la unidad mm2/s) es una propiedad específica de los materiales para caracterizar la conducción de calor inestable. Este valor describe la rapidez con la que un material reacciona a un cambio de temperatura.difusividad térmica (a)
- DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad (ρ)
- 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)


Coeficiente Seebeck
Se genera un gradiente de temperatura en ambas direcciones de la muestra mediante dos microcalentadores que funcionan alternativamente. Durante el calentamiento cíclico se miden las tensiones resultantes (UA,UB).UA yUB son las tensiones entre los dos hilos positivo y negativo del termopar que se representan gráficamente frente a la diferencia de temperatura (ΔT; para ambas direcciones). ΔT se determina mediante dos termopares (gráfico A).
El número resultante large de puntos de medición es la base para el cálculo de una línea de regresión. A partir de la pendiente de la recta de regresión se puede determinar con precisión el coeficiente Seebeck:
- Todos los puntos de medición se encuentran en una línea recta → medición bien realizada (véase el gráfico A)
- Desviación de los puntos de medición de la línea recta, por ejemplo, histéresis → medición deficiente
Conductividad eléctrica
En cada temperatura de ensayo, se aplicarán a la muestra diferentes valores de corriente varias veces mediante clavijas de corriente. Estos valores se aplicarán en ambas direcciones de la muestra y se medirán las tensiones resultantes (UA,UB) (gráfico B).
Este proceso produce un número large de puntos de medición, lo que permite un control de calidad antes y durante la medición de todos los pasos de temperatura:
- Todos los puntos de medición se sitúan sobre una línea recta y las dos curvas se superponen → medición bien realizada (véase el gráfico B)
- Desviación de los puntos de medición de la línea recta o las dos curvas no son congruentes entre sí → medición deficiente

Especificaciones
| SBA 458 Nemesis® | |
|---|---|
| Diseño | Sistema de dos calentadores, control de calidad, disposición horizontal de las muestras |
| Rangos de temperatura de los hornos intercambiables |
|
| Rango de ajuste de la temperatura | Número ilimitado de pasos de temperatura |
| Termopares |
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| Dimensiones de la muestra |
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| Geometrías de las muestras | Cuadradas, redondas, rectangulares, tiras |
| Rango del coeficiente Seebeck |
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| Rango de conductividad eléctrica |
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| Control de calidad de la conductividad eléctrica | Antes y durante la medición |
| Control de calidad de la medición Seebeck | Antes y durante la medición |
| Número de lecturas promediadas automáticamente | ≥ 100 |
| Atmósfera | Inerte, oxidante, reductora (máx. 2% H2) |
| Estanqueidad al vacío | 10-2 mbar |
| Software | Basado en Windows 7, 32-/64 bits |
Más información:
Folletos y fichas técnicas:

Excelencia demostrada en el servicio
En NETZSCH Analyzing & Testing, ofrecemos una amplia gama de servicios a nivel mundial para garantizar el rendimiento óptimo y la longevidad de sus equipos termoanalíticos. Con un historial de excelencia demostrada, nuestros servicios están diseñados para maximizar la eficacia de sus dispositivos, prolongar su vida útil y minimizar el tiempo de inactividad.
Libere todo el potencial de sus equipos con nuestras soluciones a medida, respaldadas por años de experiencia e innovación en el sector.
Software
Todas las funciones del programa de un vistazo

El software se basa en Windows 7, 64 bits. Controla totalmente las mediciones, que se realizan en cada intervalo de temperatura especificado. El software permite manejar y controlar fácilmente los datos.
Las funciones de resistencia (trazado U-I) y control de calidad (Seebeck) están integradas. Los datos de medición pueden exportarse fácilmente.
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