Nouvelles dimensions dans la mesure de la diffusivité et de la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique - Rapide, simple, économique
Mesures précises de la diffusivité et de la conductivité thermiques entre RT et 1250°C avec Xenon Flash
Le LFA 467 HT HyperFlash est basé sur la technologie déjà établie du LFA 467 HyperFlash® et ne nécessite pas de classe laser grâce au système innovant de la source lumineuse. La longue durée de vie de la lampe au xénon permet des mesures rentables jusqu'à 1250°C sans consommables coûteux.
ZoomOptics -Pour des résultats de mesure précis grâce à un champ de vision optimisé
Le système breveté ZoomOptics (n° de brevet : DE 10 2012 106 955 B4 2014.04.03) optimise le champ de vision du détecteur, éliminant ainsi toute influence causée par les arrêts d'ouverture. Il en résulte une augmentation significative de la précision des résultats de mesure.
Une fréquence d'échantillonnage ultra rapide (jusqu'à 2 MHz) et des largeurs d'impulsion extrêmement courtes (jusqu'à 20 µs) permettent de mesurer des matériaux minces et hautement conducteurs
La fréquence d'acquisition des données de la série LFA 467 HyperFlash® a été augmentée à 2 MHz. Ce taux d'acquisition s'applique à la fois au détecteur IR et aux canaux de cartographie des impulsions. Ainsi, les matériaux hautement conducteurs et/ou minces nécessitant des temps de test très courts peuvent être testés de manière fiable.
Lors du test de feuilles métalliques (0,3 mm) et polymères (30 μm), une fréquence d'échantillonnage et une largeur d'impulsion optimales peuvent être sélectionnées. Le système breveté de cartographie des impulsions tient compte de l'effet de largeur d'impulsion finie et des pertes de chaleur (n° de brevet : US7038209 B2 ; US20040079886 ; DE10242741).

Étanchéité au vide pour les atmosphères définies et prévention de l'OxydationL'oxydation peut décrire différents processus dans le contexte de l'analyse thermique.oxydation
Un dispositif de pompage interne prend en charge les atmosphères définies grâce à une fonction d'évacuation automatique avant chaque mesure. Des connexions supplémentaires pour des dispositifs de pompage externes sont disponibles. Le four en platine étanche au vide permet des vitesses de chauffage allant jusqu'à 50 K/min.
Haut débit et précision - 4 échantillons 4 thermocouples
Un débit d'échantillons efficace sur toute la plage de température est garanti par le passeur automatique d'échantillons (ASC). Chacune des quatre positions d'échantillon de l'ASC est équipée de son propre thermocouple. Cela permet de réduire considérablement les écarts de température entre l'échantillon et la position de mesure de la température. L'ASC est conçu pour des échantillons de 12,7 mm (ronds) et de 10 mm (ronds et carrés).
Tout cela est possible avec un encombrement minimal
Le LFA 467 HT HyperFlash est le premier système LFA basé sur une lampe flash à atteindre des températures allant jusqu'à 1250°C. Un seul four avec un passeur d'échantillons intégré couvre toute la gamme de températures, offrant l'encombrement small qui a fait la réputation de la série LFA 467 HyperFlash®. Même à des températures aussi élevées, un circuit interne efficace de refroidissement à l'eau maintient la température des composants environnants dans une fourchette sûre, réduisant ainsi la consommation d'azote liquide du détecteur IR.

Demande de devis
Données techniques
Plage de température
Détecteurs IR
Dispositif de recharge du détecteur
Taux de chauffage (max.)

Taux d'acquisition des données :
jusqu'à 2 MHz (pour la détection de la température et la cartographie des impulsions)
Technique brevetée de cartographie des impulsions
pour une correction des impulsions finies et une meilleure détermination du 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.cp
Atmosphères :
Inertes, oxydantes, statiques et dynamiques
Vide :
10-4 mbar
Porte-échantillons :
pour les échantillons ronds et carrés, les liquides, les pâtes, les polymères fondus, les résines
et pour les mesures sur les échantillons métalliques liquides et pulvérulents
Contrôle des gaz :
MFC et AutoVac


Cet instrument est LabV®-amorcé
LabV® prend les données de votre instrument d'analyse : Il importe automatiquement toutes les données de mesure dans une solution de base de données centrale et sécurisée, le logiciel LabV®. Cela vous permet de visualiser les données sur LabV®️ et de les rendre consultables. Vos données seront désormais accessibles de n'importe où. En outre, vous avez la possibilité de générer des rapports.
Littérature d'application









