Webinar
08.10.2024 – 22.10.2024
Anyagjellemzés: Hőfizikai tulajdonságok, különös tekintettel a hővezető képességre
Angol nyelvű webinárium sorozat

Fedezze fel az anyagok termofizikai tulajdonságainak világát exkluzív 3 részes webinárium-sorozatunkban:
A termofizikai tulajdonságok az anyagok alapvető jellemzői, amelyek leírják viselkedésüket hő- és/vagy fizikai változások hatására. Ezek közé tartozik 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, amely meghatározza, hogy egy anyag milyen hatékonyan vezeti a hőt. Ugyanilyen fontos 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, amely azt mutatja meg, hogy mennyi hőre van szükség egy tömeg hőmérsékletének növeléséhez. A SűrűségA tömegsűrűséget a tömeg és a térfogat arányaként határozzák meg. sűrűség és a hő tágulás, amely a térfogat viselkedését írja le a hőmérséklet változásakor, szintén fontosak.
Ezek a tulajdonságok döntő szerepet játszanak annak megértésében, hogy az anyagok hogyan reagálnak a környezeti tényezőkre, például a hőmérsékletváltozásra. E tulajdonságok pontos meghatározása nagy jelentőséggel bír különböző területeken, többek között az anyagtudomány, a mérnöki tudomány és a fizika számára.
Tudjon meg mindent a termofizikai tulajdonságok meghatározására és elemzésére szolgáló legújabb technológiákról és módszerekről szakértőinktől.
Regisztráljon most, és mélyítse el ismereteit az anyagok termofizikai tulajdonságairól! Szakértőink a webináriumok során kérdésekre és megbeszélésekre is rendelkezésre állnak. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget!
Angol ülés
1. rész: Hővezetés - Solutions by NETZSCH
2024. október 8., kedd | 3 - 4 p.m. CEST / 9 - 10 a.m. EDT
A webinárium-sorozat 1. részében Dorothea Stobitzer, az LFA és a magas hőmérsékletű DSC területére összpontosító alkalmazáskutató bemutatja 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 meghatározására szolgáló széleskörű termékportfóliót. Bemutatja a különböző NETZSCH analizátorokat (LFA, HFM, GHP és GHFM) 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 mérésére.
Különböző mérési példákból megtudhatja, hogy mely műszerek ideálisak az Ön konkrét alkalmazásaihoz, és hogyan segíthetnek a kutatási eredmények javításában.
Angol ülés
2. rész: Fókuszban az őrzött hőmennyiségmérő a NETZSCH - TCT 716 oldalon Lambda
2024. október 15., kedd | 3 - 4 p.m. CEST / 9 - 10 a.m. EDT
A webinárium-sorozat második részében Fabia Beckstein, az LFA/HFM/GHP/TCT területére összpontosító alkalmazáskutató bemutatja a termékportfólió új csúcspontját: a TCT 716 Lambda őrzött hőáramlásmérőt.
A TCT 716 Lambda segítségével bemutatjuk az első őrzött hőáramlásmérőnket (GHFM), amelynek hőmérséklettartománya -10 és 300°C között van. Ez a műszer lehetővé teszi 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 és a hőellenállás pontos meghatározását a medium 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 képességű anyagok esetében.
Szerezzen átfogó betekintést a műszaki specifikációkba, az alkalmazási területekbe és a TCT 716 Lambda egyedülálló előnyeibe, amelyeket a TCT 716 kínál az Ön kutatásaihoz és fejlesztéseihez.
Angol ülés
3. rész: A sűrűség szerepe a termofizikai anyagjellemzésben
2024. október 22., kedd | 3 - 4 p.m. CEST / 9 - 10 a.m. EDT
A webinárium-sorozat utolsó részében Doreen Rapp, a DIL/TMA-ra összpontosító alkalmazáskutató elmagyarázza a density determination fontosságát a Dilatométer segítségével, valamint annak jelentőségét a termofizikai tulajdonságok elemzésében. Bemutatja, hogy a SűrűségA tömegsűrűséget a tömeg és a térfogat arányaként határozzák meg. sűrűség pontos meghatározása a hőtáguláson keresztül hogyan nyújt döntő fontosságú információt a termofizikai jellemzéshez.
Megtudhatja, hogy e mérések integrálása az anyagelemzésbe hogyan vezet átfogóbb és pontosabb eredményekhez.
