| Published: 

Az elasztomerek hővezetési tényezőjének mérése az LFA 467 segítségével HyperFlash®

Bevezetés

Az elasztomerek esetében gyakran előfordul, hogy a szobahőmérséklet alatti termofizikai tulajdonságokra vonatkozó információkra van szükség. Az LFA 467 HyperFlash® egyetlen kemencével -100°C és 500°C közötti hőmérséklet-tartományt képes lefedni.

Az alábbi mérések két elasztomer (NBR és NR) Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.hővezető képességét mutatják, amelyeket -100°C és 60°C között vizsgáltunk. Az alacsony hőmérsékleti tartományban (T < 0°C) végzett mérésekhez az MCT detektorra (higany-kadmium-tellurid) és a CC300 hűtőrendszerre van szükség, a kemencén azonban nem szükséges módosításokat végezni. A Fajlagos hőkapacitás (cp)A hőkapacitás egy anyagspecifikus fizikai mennyiség, amelyet a mintadarabba juttatott hőmennyiség és az ebből eredő hőmérséklet-emelkedés hányadosa határoz meg. A fajlagos hőkapacitás a minta egységnyi tömegére vonatkozik.fajlagos hőkapacitás meghatározása a DSC 204 F1 Phoenix® segítségével történt.

Az 1. ábra mindkét minta Fajlagos hőkapacitás (cp)A hőkapacitás egy anyagspecifikus fizikai mennyiség, amelyet a mintadarabba juttatott hőmennyiség és az ebből eredő hőmérséklet-emelkedés hányadosa határoz meg. A fajlagos hőkapacitás a minta egységnyi tömegére vonatkozik.fajlagos hőkapacitását mutatja. Az elasztomerekre jellemzően az üvegesedési átmenet RT alatt volt (NR = -60,9°C; NBR = -26,8°C). Az elasztomerek termofizikai tulajdonságait a 2. és 3. ábra mutatja. Az üvegesedést a Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.hővezető képesség csökkenése alapján lehet azonosítani. A Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.hővezető képesség ezzel szemben a hőmérséklet növekedésével szinte lineárisan növekszik, és nem mutat jelentős lépést.

Az NR és az NBR fajlagos hőkapacitásának összehasonlítása, kiemelve az üvegesedési átmeneteket és a delta Cp értékeket különböző hőmérsékleteken.
1) NR és NBR fajlagos hőkapacitása
Az NBR termofizikai tulajdonságait bemutató grafikon, amely a hőmérséklet függvényében mutatja a hővezető képességet, a hővezető képességet és a fajhőt.
2) Az NBR termofizikai tulajdonságai
A természetes gumi (NR) termofizikai tulajdonságait szemléltető grafikon, amely a hődiffúziós képességet, a hővezető képességet és a fajhőt mutatja -100 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten.
3) Az NR termofizikai tulajdonságai
AI Overview
An error occurred. Please try again.