Värikäs abstrakti materiaalien esitys, jossa on geometrisia muotoja ja tekstuureja, jotka symboloivat lämmönjohtavuutta ja materiaalianalyysiä.

21.11.2024 by Aileen Sammler

Lämpöfysikaalisten ominaisuuksien mittaaminen keskittyen lämmönjohtavuuteen

Materiaalien karakterisointi osoitteessa NETZSCH: Termofysikaaliset ominaisuudet ovat materiaalien perusominaisuuksia, jotka kuvaavat niiden käyttäytymistä lämpö- ja/tai fysikaalisten muutosten yhteydessä. Tutustu NETZSCH -asiantuntijoidemme avulla uusimpiin teknologioihin ja menetelmiin termofysikaalisten ominaisuuksien määrittämiseksi ja analysoimiseksi.

Termofysikaaliset ominaisuudet ovat materiaalien perusominaisuuksia, jotka kuvaavat niiden käyttäytymistä lämpö- ja/tai fysikaalisten muutosten yhteydessä. Niihin kuuluu 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, joka määrittää, kuinka tehokkaasti materiaali johtaa lämpöä. Yhtä tärkeä on ominaislämpökapasiteetti, joka osoittaa, kuinka paljon lämpöä tarvitaan massan lämpötilan nostamiseen. TiheysMassatiheys määritellään massan ja tilavuuden suhteena. Tiheys ja lämpölaajeneminen, jotka kuvaavat tilavuuden käyttäytymistä lämpötilan muuttuessa, ovat myös merkityksellisiä.

Näillä ominaisuuksilla on ratkaiseva merkitys sen ymmärtämisessä, miten materiaalit reagoivat ympäristötekijöihin, kuten lämpötilan muutoksiin. Näiden ominaisuuksien tarkka määrittäminen on erittäin tärkeää eri aloilla, kuten materiaalitieteessä, tekniikassa ja fysiikassa.

Tutustu NETZSCH -asiantuntijoihimme uusimmista teknologioista ja menetelmistä termofysikaalisten ominaisuuksien määrittämiseksi ja analysoimiseksi. Siksi olemme luoneet sinulle kolmiosaisen videosarjan. Lisäksi esittelemme upouuden laitteen 5. joulukuuta!

1. 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 - Solutions by NETZSCH

Tunnetko jo laajan NETZSCH tuotevalikoiman lämmönjohtavuuden määrittämiseen? Tässä webinaarisessiossa esittelemme erilaisia NETZSCH -analysaattoreita, kuten LFA (Laser/Light Flash Analyzer), HFM (Heat Flow Meter), GHFM (Guarded Heat Flow Meter) ja GHP (Guarded Hot Plate) lämmönjohtavuuden mittaamiseen. Tutustu eri mittausesimerkkien avulla siihen, mitkä laitteet sopivat juuri sinun sovellukseesi ja miten ne voivat parantaa tutkimustuloksiasi.

Katso webinaarimme saadaksesi lisätietoja:

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

2. Valokeilassa suojattu lämpövirtausmittari - TCT 716 Lambda

Webinaarisarjan toisessa osassa esittelemme uuden kohokohdan NETZSCH tuotevalikoimassa: suojattu lämpövirtausmittarimme TCT 716 Lambda. TCT 716 Lambda on ensimmäinen suojattu lämpövirtausmittarimme (GHFM), jonka lämpötila-alue on -10-300 °C:n välillä. Tämä laite mahdollistaa lämmönjohtavuuden ja lämpöresistanssin tarkan määrittämisen materiaaleista, joiden 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 on medium. Paras: Voit mitata kaksi näytettä itsenäisesti samanaikaisesti.

Tutustu kattavasti teknisiin eritelmiin, sovellusalueisiin ja ainutlaatuisiin etuihin, joita TCT 716 Lambda tarjoaa tutkimus- ja kehitystoiminnallesi.

Katso video:

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

NETZSCH TCT 716 Lambda Suojattu lämpövirtausmittari tarkkaan lämmönjohtavuuden mittaukseen, jossa on kaksi näytekapasiteettia ja lämpötila-alue -10-300 °C.

NETZSCH TCT 716 Lambda Suojattu lämpövirtausmittari

Kehittyneellä TCT 716 -lämmönjohtavuusmittarilla NETZSCH tarjoaa ainutlaatuisen edun: se pystyy käsittelemään suurempia näytekokoja, mikä minimoi materiaalin pienten epäjohdonmukaisuuksien vaikutuksen. Työskentelitpä sitten luonnonkiven, muovien tai muiden materiaalien parissa, TCT 716 Lambda mahdollistaa sen, että myös epähomogeeniset näytteet tuottavat erittäin tarkkoja ja edustavia mittauksia.

3. Tiheyden merkitys materiaalin termofysikaalisessa karakterisoinnissa

Webinaarisarjan kolmannessa osassa keskitymme Density DeterminationNETZSCH Dilatometrin merkitykseen ja sen merkitykseen termofysikaalisten ominaisuuksien analysoinnissa. Näytämme, miten tiheyden tarkka määrittäminen lämpölaajenemisen avulla antaa kriittistä tietoa termofysikaalista karakterisointia varten. Opit, miten nämä mittaukset voidaan integroida materiaalianalyysiin kattavampien ja tarkempien tulosten saamiseksi.

Saat lisää tietoa:

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

4. Upouusi laite lämpödiffuusiokyvyn / lämmönjohtavuuden testaamiseen on tulossa pian!

Pysy kuulolla! Esittelemme uusimman analyysilaitteemme lämpödiffuusiokyvyn/lämmönjohtavuuden tarkkaan mittaamiseen TECH TALKissa 5. joulukuuta! Edistyksellinen laite tarjoaa parannetun lämpötilavakavuuden, nopeat mittausajat ja kosketuksettoman infrapunatunnistuksen tarkkojen tulosten saamiseksi. Älykkään ohjelmiston ja monipuolisten näytteenottimien ansiosta laite soveltuu erilaisille materiaaleille - kiinteistä aineista nesteisiin. Koe nopeat, tarkat ja monipuoliset lämpöanalyysit uusien järjestelmiemme avulla.

Käytä vain 30 minuuttia arvokkaasta ajastasi 5. joulukuuta ja rekisteröidy nyt ilmaiseksi:

Liity Online tapahtumaamme

TECH TALK

Lämpöanalyysin viimeaikaiset edistysaskeleet

NETZSCH TECH TALK on tiivistetty 30 minuutin puhe lämpöanalyysin uusimmista teknologisista edistysaskelista.

Liity tuoteasiantuntijoihimme ja anna heidän opastaa sinut materiaalien karakterisoinnin uusien ja jännittävien innovaatioiden maailmaan . Tämä tilaisuus esitetään verkossa5. joulukuuta 2024 klo 9.00 ja 16.00 (CET - Saksan talviaika)

Kouluttaja selittää Vat-valopolymeroinnin (SLA, DLP) periaatteita videoluennolla.

Jaa tämä artikkeli:

AI Overview
An error occurred. Please try again.