Webinaire
08.10.2024 – 22.10.2024
Caractérisation des matériaux : Propriétés thermophysiques avec accent sur la conductivité thermique
Série de webinaires en anglais

Découvrez le monde des propriétés thermophysiques des matériaux dans notre série exclusive de webinaires en trois parties :
Les propriétés thermophysiques sont des caractéristiques fondamentales des matériaux qui décrivent leur comportement sous l'effet de changements thermiques et/ou physiques. Elles comprennent la conductivité thermique, qui détermine l'efficacité avec laquelle un matériau conduit la chaleur. La Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.capacité thermique spécifique, qui indique la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'une masse, est tout aussi importante. La densité et la dilatation thermique, qui décrivent le comportement du volume lorsque la température change, sont également pertinentes.
Ces propriétés jouent un rôle crucial pour comprendre comment les matériaux réagissent aux facteurs environnementaux tels que les changements de température. La détermination précise de ces propriétés est d'une grande importance pour divers domaines, notamment la science des matériaux, l'ingénierie et la physique.
Découvrez les dernières technologies et méthodes de détermination et d'analyse des propriétés thermophysiques grâce à nos experts.
Inscrivez-vous dès maintenant et approfondissez vos connaissances sur les propriétés thermophysiques des matériaux ! Nos experts seront à votre disposition pour répondre à vos questions et discuter avec vous pendant les webinaires. Ne manquez pas cette occasion !
Session en anglais
Partie 1 : Conductivité thermique - Solutions par NETZSCH
Mardi8 octobre 2024 | 15 - 16 heures CEST / 9 - 10 heures EDT
Dans la première partie de la série de webinaires, Dorothea Stobitzer, chercheuse d'applications spécialisée dans la LFA et la DSC à haute température, présente la vaste gamme de produits permettant de déterminer la conductivité thermique. Elle présentera les différents analyseurs NETZSCH (LFA, HFM, GHP et GHFM) pour mesurer la conductivité thermique.
Découvrez, à partir de divers exemples de mesures, quels sont les instruments idéaux pour vos applications spécifiques et comment ils peuvent contribuer à améliorer les résultats de vos recherches.
Session en anglais
Partie 2 : Focus sur le débitmètre de chaleur protégé par NETZSCH - TCT 716 Lambda
Mardi15 octobre 2024 | 15 - 16 heures CEST / 9 - 10 heures EDT
Dans la deuxième partie de la série de webinaires, Fabia Beckstein, chercheuse d'applications spécialisée dans les LFA/HFM/GHP/TCT, présente un nouveau produit phare de la gamme : le débitmètre de chaleur protégé, TCT 716 Lambda.
Avec le TCT 716 Lambda, nous présentons notre premier débitmètre de chaleur protégé (GHFM) avec une plage de température de -10 à 300°C. Cet instrument permet de déterminer avec précision la conductivité thermique et la résistance thermique des matériaux ayant une conductivité thermique de medium.
Découvrez les spécifications techniques, les domaines d'application et les avantages uniques qu'offre le TCT 716 Lambda pour votre recherche et développement.
Session en anglais
Partie 3 : Le rôle de la densité dans la caractérisation thermophysique des matériaux
Mardi22 octobre 2024 | 15 - 16 heures CEST / 9 - 10 heures EDT
Dans la dernière partie de la série de webinaires, Doreen Rapp, Applications Scientist, spécialisée dans le DIL/TMA, explique l'importance de density determination au moyen du Dilatomètre et sa pertinence pour l'analyse des propriétés thermophysiques. Elle montrera comment la détermination précise de la densité via l'expansion thermique fournit des informations cruciales pour la caractérisation thermophysique.
Découvrez comment l'intégration de ces mesures dans votre analyse des matériaux permet d'obtenir des résultats plus complets et plus précis.
