Points forts
Méthode et technique de caractérisation des matériaux thermoélectriques
Le Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique. SBA 458 Nemesis® offre une configuration de mesure polyvalente qui s'adapte à une plus large gamme de géométries d'échantillons que ce qui est généralement possible avec cette technique. Ce système permet de mesurer la Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique.conductivité électrique - une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à transporter une charge électrique - à des températures allant jusqu'à 1100°C.
L'une des caractéristiques les plus remarquables du Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique. SBA 458 Nemesis® est son processus de changement d'échantillon rapide et pratique. Les échantillons peuvent être échangés rapidement et sans effort à la main, sans aucun outil. L'utilisation de thermocouples gainés dans l'installation empêche les échantillons de coller aux électrodes, ce qui garantit des transitions en douceur entre les mesures.
Le système intègre également un mécanisme de contrôle de la qualité grâce à sa conception innovante à deux réchauffeurs. Ces éléments chauffants fonctionnent alternativement à chaque étape de la température, ce qui permet de détecter immédiatement les écarts par rapport à la linéarité ou à l'hystérésis, qui pourraient indiquer des mesures inexactes. Cette surveillance proactive renforce la fiabilité des résultats.
En outre, la position fixe des thermocouples rend inutile le processus souvent fastidieux de détermination de leur distance avant chaque mesure. La suppression d'une source d'erreur potentielle améliore considérablement la précision et la reproductibilité des mesures de Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique.conductivité électrique.

La conception unique du Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique. SBA 458 Nemesis® permet un contrôle de qualité du Coefficient SeebeckLe coefficient Seebeck est le rapport entre la tension thermoélectrique induite et la différence de température entre deux points d'un conducteur électrique.coefficient Seebeck et de la Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique.conductivité électrique. Avant même de lancer un programme de température fastidieux, ce contrôle de qualité indique si une mesure peut être effectuée sans erreur. En outre, le contrôle de qualité est effectué à chaque étape de température, surveillant l'exactitude des résultats de mesure du Coefficient SeebeckLe coefficient Seebeck est le rapport entre la tension thermoélectrique induite et la différence de température entre deux points d'un conducteur électrique.coefficient Seebeck et de la Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique.conductivité électrique
Méthode
Conductivité électrique (SBA)La conductivité électrique est une propriété physique indiquant la capacité d'un matériau à permettre le transport d'une charge électrique. SBA 458 Nemesis® - Une nouvelle méthode au design innovant
Le SBA 458 Nemesis® est une méthode véritablement nouvelle pour la détermination du Coefficient SeebeckLe coefficient Seebeck est le rapport entre la tension thermoélectrique induite et la différence de température entre deux points d'un conducteur électrique.coefficient Seebeck (S) et de la conductivité électrique (σ). Sa nouvelle configuration et sa conception pratique et intelligente offrent de nombreux avantages inégalés. Le plus important d'entre eux est peut-être l'élimination des inconvénients inhérents aux méthodes conventionnelles, ce qui permet une détermination fiable et précise des deux propriétés thermophysiques S et σ.
La conductivité électrique est déterminée par la méthode des 4 points à l'aide de pointes de courant et de thermocouples placés sur la surface inférieure de l'échantillon. Des micro-chauffeurs sont placés sous les deux bords de l'échantillon, créant des gradients de température dans les deux directions de l'échantillon. La tension résultante est mesurée par les fils du thermocouple et utilisée pour le calcul du Coefficient SeebeckLe coefficient Seebeck est le rapport entre la tension thermoélectrique induite et la différence de température entre deux points d'un conducteur électrique.coefficient Seebeck.
En utilisant le SBA 458 Nemesis® avec notre analyseur laser/éclair, notre calorimètre différentiel à balayage et notre dilatomètre, il est désormais possible de déterminer un ensemble complet de propriétés thermophysiques directement liées à l'efficacité des matériaux thermoélectriques, y compris :
- Le coefficient Seebeck (S)
- La conductivité électrique (σ)
- 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 (λ)/Diffusivité thermiqueLa diffusivité thermique (a avec l'unité mm2/s) est une propriété propre au matériau qui permet de caractériser la conduction thermique instable. Cette valeur décrit la rapidité avec laquelle un matériau réagit à un changement de température.diffusion thermique (a)
- Densité (ρ)
- Capacité thermique spécifique (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)


Coefficient Seebeck
Un gradient de température est généré dans les deux directions de l'échantillon par deux micro-chauffeurs fonctionnant en alternance. Pendant que le chauffage cyclique est en cours, les tensions résultantes (UA, UB) sont mesurées.UA et UB sont les tensions entre les deux fils positifs et les deux fils négatifs du thermocouple qui sont tracées en fonction de la différence de température (ΔT ; pour les deux directions). ΔT est déterminé par deux thermocouples (tracé A).
Le nombre de points de mesure qui en résulte ( large ) sert de base au calcul d'une droite de régression. La pente de la ligne de régression permet de déterminer avec précision le coefficient Seebeck :
- Tous les points de mesure se situent sur une ligne droite → mesure bien réalisée (voir graphique A)
- Les points de mesure s'écartent de la ligne droite, par exemple en cas d'hystérésis → mesure médiocre
Conductivité électrique
À chaque température d'essai, différentes valeurs de courant seront appliquées à l'échantillon plusieurs fois par des broches de courant. Ces valeurs seront appliquées dans les deux directions de l'échantillon et les tensions résultantes (UA, UB) seront mesurées (graphique B).
Ce processus permet d'obtenir un nombre de points de mesure ( large ), ce qui permet d'effectuer un contrôle de qualité avant et pendant la mesure de toutes les étapes de température :
- Tous les points de mesure se situent sur une ligne droite et les deux courbes sont superposées → mesure bien effectuée (voir graphe B)
- Les points de mesure s'écartent de la ligne droite ou les deux courbes ne sont pas congruentes → mesure mal effectuée

Spécifications
| SBA 458 Nemesis® | |
|---|---|
| Conception | Système à deux fours, contrôle de qualité, disposition horizontale des échantillons |
| Plages de température des fours interchangeables |
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| Plage de réglage de la température | Nombre illimité de paliers de température |
| Thermocouples |
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| Dimensions de l'échantillon |
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| Géométrie des échantillons | Carré, rond, rectangulaire, bandes |
| Gamme de coefficients Seebeck |
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| Gamme de conductivité électrique |
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| Contrôle de qualité de la conductivité électrique | Avant et pendant la mesure |
| Contrôle de qualité de la mesure Seebeck | Avant et pendant la mesure |
| Nombre de lectures dont la moyenne est calculée automatiquement | ≥ 100 |
| Atmosphère | Inerte, oxydante, réductrice (max. 2%H2) |
| Étanchéité au vide | 10-2 mbar |
| Logiciel | Basé sur Windows 7, 32/64 bits |
Pour en savoir plus :
Brochures et fiches techniques :

Un service d'excellence éprouvé
À NETZSCH Analyzing & Testing, nous offrons une gamme complète de services à l'échelle mondiale pour assurer la performance optimale et la longévité de votre équipement thermoanalytique. Avec un historique d'excellence prouvé, nos services sont conçus pour maximiser l'efficacité de vos appareils, prolonger leur durée de vie et minimiser les temps d'arrêt.
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Logiciel
Toutes les fonctionnalités du logiciel en un coup d'œil

Le logiciel est basé sur Windows 7, 64 bits. Il contrôle entièrement les mesures, qui sont effectuées à chaque intervalle de température spécifié. Le logiciel permet une utilisation et un contrôle aisés des données.
Les fonctions de résistance (tracé U-I) et de contrôle de qualité (Seebeck) sont intégrées. Les données de mesure peuvent être facilement exportées.
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