NETZSCH TCT 716 Lambda Suojattu lämpövirtausmittari materiaalien tarkkaan lämmönjohtavuuden testaukseen, joka mahdollistaa kahden näytteen analysoinnin.

11.12.2023 by Aileen Sammler

Uusi suojattu lämpövirtausmittari TCT 716 Lambda: Lämmönjohtavuusmittariperheen NETZSCH laajennus

Esittelemme ylpeänä: NETZSCH Analyzing & Testingin uusi suojattu lämpövirtausmittari medium-johtavien näytteiden lämpöresistanssin ja lämmönjohtavuuden mittaamiseen.

Lämmönjohtavuuden testaus on keskeinen prosessi materiaalitieteen ja -tekniikan alalla. Siinä mitataan materiaalin kykyä johtaa lämpöä, mikä on ratkaisevan tärkeää sovelluksissa elektroniikasta ilmailu- ja avaruusalalle. Esimerkiksi elektroniikassa alhainen lämpöresistanssi varmistaa, että mikroprosessoreiden kaltaisia laitteita käytetään tehokkaasti ilman ylikuumenemista. Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa sekä autoteollisuudessa korkea lämmönkestävyys on välttämätöntä, jotta materiaalit kestävät äärimmäisiä lämpötiloja. Näiden ominaisuuksien ymmärtäminen on avainasemassa oikeiden materiaalien valinnassa, tuotteiden luotettavuuden varmistamisessa sekä suunnittelu- ja valmistusprosessien optimoinnissa.

TCT 716 Lambda: Uusi aikakausi lämmönjohtavuuden testauksessa

Täysin uusi TCT 716 Lambda Suojattu lämpövirtausmittari täydentää NETZSCH lämmönjohtavuuden testaajien perhettä. Tämä suojattu lämpövirtausmittari (GHFM) sulkee kuilun klassisten lämpövirtausmittareiden (HFM ) ja laser-salama-analysaattoreiden (LFA) välillä ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden mitata kahta näytettä samanaikaisesti sekä tarkkuuden että helppokäyttöisyyden yhdistelmällä. Näytteen mitat ovat halkaisijaltaan 50,8 mm ja paksuudeltaan enintään 31,8 mm. Tämä on suurempi kuin LFA-mittauksissa käytetyt mitat, joten TCT 716 Lambda on erityisen edullinen epähomogeenisille näytteille.

Suojattu lämpövirtausmittarin kuva näyttää medium näytekoot lämmönjohtavuuden testausta varten -10 °C:sta 300 °C:seen.

Miksi "suojattu" lämpövirtausmittari?

Suojatun lämpövirtausmittarin avulla LämmönjohtavuusLämmönjohtavuus (λ, yksikkö W/(m-K)) kuvaa lämmön muodossa olevan energian kulkeutumista massakappaleen läpi lämpötilagradientin vaikutuksesta (ks. kuva 1). Termodynamiikan toisen lain mukaan lämpö virtaa aina alemman lämpötilan suuntaan.lämmönjohtavuus ja lämpöresistanssi voidaan määrittää tarkasti. Lämmönlähdettä ja lämpötila-anturia ympäröi eristävä kerros (suojus). Toiminta korkeammissa lämpötiloissa voi johtaa sivusuuntaisiin lämpöhäviöihin ympäröivään ympäristöön, mikä voi aiheuttaa merkittäviä mittausvirheitä. Suojattu testipino kuitenkin minimoi tämän vaikutuksen ja lisää mittaustarkkuutta.

Eri materiaalien lämmönjohtavuusaluetta kuvaava kaavio, jossa korostuvat mittaukset -160 °C:sta 2800 °C:seen.
Kuva: NETZSCH tarjoaa laajan valikoiman testauslaitteita, jotka kattavat laajan lämmönjohtavuuden sovellusalueen.

TCT 716:n erityispiirteet Lambda

  1. Näytteen optimaaliset mitat: TCT 716 Lambda tukee pienempiä näytteitä kuin perinteinen HFM ja suurempia kuin LFA:ssa käytettävät näytteet. Tämä ominaisuus mahdollistaa sekä homogeenisten että epähomogeenisten materiaalien tutkimisen matalien ja medium lämmönjohtavuusarvojen välillä.
  2. Osta yksi, saat yhden ilmaiseksi: Erikoisominaisuus on kaksi toisistaan riippumatonta testipinoa, jotka mahdollistavat testit joko yhdelle tai kahdelle näytteelle samanaikaisesti. Molempia pinoja (näytekoko voi vaihdella) voidaan käyttää koko lämpötila-alueella -10°C-300°C.
  3. Innovatiivinen ja kestävä jäähdytys: Laite käyttääCO2:ta luonnollisena kylmäaineena, mikä on askel kohti kestävää ja energiatehokasta jäähdytystä. Tämä patentoitu menetelmä tarjoaa erinomaiset lämmönsiirtokertoimet ja alhaisen viskositeetin, jolloin kalliita jäähdyttimiä ei tarvita.
  4. Vankka rakenne ja helppo käsittely: Laitteessa on vankka rakenne ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto ja laitteisto. Laite on täysin ohjelmisto-ohjattu, mukaan lukien keskilämpötila ja kohdistettu voima, mikä mahdollistaa äärettömän määrän vaiheita testisykleissä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  5. Tarkka ohjaus ja korkea resoluutio: TCT 716 Lambda tarjoaa tarkan lämpötilansäädön 0,1 °C:n tarkkuudella, ja se on varustettu useilla korkean resoluution ilmaisimilla, jotka mahdollistavat tarkan mittauksen koko näytteestä.
  6. Integroitu voima-anturi: Integroidut voima-anturit, joissa on takaisinkytkentäsilmukka, varmistavat tarkan puristusvoiman ja säilyttävät toistettavan lämpökontaktin laitteen levyjen ja testinäytteen välillä.
Sulatetun piidioksidin lämmönjohtavuuskaavio, jossa esitetään mitatut arvot ja virhepalkit verrattuna teoreettisiin ennusteisiin, mikä korostaa tarkkuutta.
Kuva: Lämmönjohtavuuden mittaus sulatetusta piidioksidista; virhepalkit ovat ± 5 %; näytteen paksuus 12,7 mm: Järjestelmä mittaa erittäin tarkasti, ja tulokset jäävät selvästi vertailunäytteen epävarmuuden rajoissa < 3 %.
Interaktiivinen 360 asteen QR-koodi ja kuvake TCT 716 *Lambda* Guarded Heat Flow Meter -lämpövirtausmittarin tarkasteluun lisätyssä todellisuudessa.
Tuo TCT 716 Lambda laboratorioosi napin painalluksella!

NETZSCH 360 Degrees mahdollistaa laitteen tutkimisen virtuaalisessa 3D-näkymässä!

Skannaa yksinkertaisesti QR-koodi ja saat laitteen 3D-mallin suoraan matkapuhelimeesi tai tablettiisi.

Uusimman AR-teknologian (Augmented Reality) avulla 3D-malli voidaan helposti sijoittaa laboratorioosi alkuperäisessä elävässä koossaan.

Yhteenveto

TCT 716 Lambda sulkee tehokkaasti lämpövirtamittari- ja laser-salama-analysaattoriteknologioiden välisen kuilun, sillä se tarjoaa mahdollisuuden analysoida näytteitä, joiden mitat ovat optimaaliset: pienemmät kuin perinteinen HFM ja suuremmat kuin LFA. Tämä mahdollistaa lämmönvastuksen ja lämmönjohtavuuden tutkimisen homogeenisilla ja epähomogeenisilla materiaaleilla, joiden lämmönjohtavuusarvot vaihtelevat alhaisista arvoista medium, mikä on ratkaisevan tärkeää monenlaisille materiaaleille, kuten metalleille, polymeereille ja komposiiteille. Mahdollisuus mitata kahta näytettä samanaikaisesti merkitsee Guarded Heat Flow Meterin merkittävää edistystä lämmönjohtavuuden testauksessa, mikä tekee siitä korvaamattoman arvokkaan työkalun tutkijoille ja insinööreille.

Lue lisää:

Jaa tämä artikkeli:

AI Overview
An error occurred. Please try again.