Sorotan

HFM 783 Aspida: Nilai Luar Biasa untuk Kontrol Kualitas dan Penelitian

Rasio Harga/Kinerja yang Luar Biasa
Solusi ekonomis untuk menganalisis Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.konduktivitas termal dalam ukuran yang ringkas. Ideal sebagai perangkat tingkat pemula untuk pengendalian kualitas di industri isolasi.

Desain yang Ramah Pengguna untuk Ukuran Sampel Standar
Dirancang untuk menangani sampel persegi dengan lebar hingga 300 mm dan tebal 100 mm, memberikan fleksibilitas luar biasa untuk berbagai aplikasi. Perangkat lunak yang ramahpengguna melalui layar sentuh menjadikannya pilihan ideal baik bagi pengguna pemula maupun yang berpengalaman.

Rentang pengukuran yang luas
Ukur Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.konduktivitas termal pada rentang nilai λ yang luas, mulai dari 0,002 hingga 0,5 W/m·K, sambil beroperasi dengan lancar pada suhu antara -10°C hingga 70°C

Hasil Lebih Cepat dan Kinerja Lebih Baik dengan Teknologi Peltier Modern
Nikmati pengelolaan suhu yang presisi dengan sistem kontrol suhu Peltier canggih kami untuk pelat panas dan dingin. Elemen Peltier yang bertenaga dipadukan dengan pendingin eksternal memastikan pemanasan dan pendinginan yang cepat serta akurat pada setiap pelat. Kontrol suhu yang dioptimalkan dengan cepat mencapai keseimbangan termal, sehingga memberikan hasil yang andal.

Desain yang memudahkan servis dan perawatan
Dirancang dengan mempertimbangkankemudahan servis danperawatan, ruang stainless steel ini memberikan akses yang mudah dan pembersihan yang cepat. Desainnya yang sangat memudahkan servis mendukung perawatan yang efisien, dan pengoperasiannya yang sederhana meningkatkan kemudahan penggunaan.

Pengujian konduktivitas termal kabel pita film tipis

Meningkatkan Efisiensi Energi

Pengukuran aliran panas yang akurat memberikan wawasan mengenai efisiensi bahan isolasi dan membantu Identify mengidentifikasi area yang rentan terhadap kehilangan energi.

Informasi ini sangat penting untuk mengembangkan solusi hemat energi dalam desain bangunan dan mesin.

Konduktivitas termal adalah ukuran kemampuan material untuk mengangkut energi. Ini mengukur seberapa baik panas dapat bergerak melalui suatu zat. Metode yang paling umum untuk mengukur Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.konduktivitas termal adalah metode kondisi-mapan, yang juga dikenal sebagai metode pengukur aliran panas.

Grafik yang mengilustrasikan pengukuran konduktivitas termal dari berbagai bahan, termasuk jenis insulasi dan logam, dengan rentang suhu.
Diagram yang mengilustrasikan sistem pengujian aliran panas, yang menampilkan komponen seperti heat sink, sistem Peltier, dan sistem akuisisi data.

HFM adalah instrumen yang tepat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.konduktivitas termal λ yang rendah dari bahan insulasi.

Dalam pengukur aliran panas (HFM), spesimen uji ditempatkan di antara dua pelat yang dipanaskan yang dikontrol pada suhu sampel rata-rata dan gradien suhu yang ditentukan pengguna untuk mengukur panas yang mengalir melalui spesimen. Ketebalan sampel L diukur dengan pengukur ketebalan internal. Sebagai alternatif, pengguna dapat memasukkan dan mengarahkan ke ketebalan yang diinginkan, yang sangat menarik untuk sampel yang dapat dimampatkan. Aliran panas Q melalui sampel diukur dengan dua transduser fluks panas yang dikalibrasi yang mencakup area large dari kedua sisi spesimen.

Setelah mencapai kesetimbangan termal, pengujian dilakukan. Output transduser fluks panas dikalibrasi menggunakan standar referensi. Untuk perhitungan Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.konduktivitas termal λ dan resistansi termal R, fluks panas rata-rata Q/A, ketebalan sampel L, dan gradien suhu ΔT digunakan, sesuai dengan Hukum Fourier.

NETZSCH menawarkan lebih banyak produk menarik yang mendukung Anda dalam mengukur Konduktivitas Termal:

  • HFM 706 Lambda Small

    Alat yang akurat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur konduktivitas termal rendah, λ, pada bahan isolasi.

    • Rentang konduktivitas termal: 0,007 hingga 2 W/(m·K)
    • Area pengukuran transduser fluks panas: 102 mm x 102 mm
    • Ukuran spesimen (maks.): 203 mm × 203 mm × 51 mm
  • HFM 706 Lambda Medium

    Alat yang akurat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur konduktivitas termal rendah, λ, pada bahan isolasi.

    • Rentang konduktivitas termal: 0,002 hingga 2 W/(m·K)
    • Area pengukuran transduser fluks panas: 102 mm x 102 mm
    • Ukuran spesimen (maks.): 305 mm × 305 mm × 105 mm
  • HFM 706 Lambda Large

    Alat yang akurat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur konduktivitas termal rendah, λ, pada bahan isolasi.

    • Rentang konduktivitas termal: 0,001 hingga 0,5 W/(m·K)
    • Area pengukuran transduser fluks panas: 254 mm x 254 mm
    • Ukuran spesimen (maks.): 611 mm × 611 mm × 200 mm
  • TCT 716 Lambda

    Tentukan konduktivitas termal spesimen padat bulat dalam rentang konduktivitas rendah dan medium-konduktivitas dengan Pengukur Aliran Panas Berpelindung kami:

    • Kisaran suhu rata-rata sampel: -10°C hingga 300°C
    • Kisaran konduktivitas termal: 0.1 ... sekitar 30 W/(m-K)
    • Dua tumpukan uji independen untuk mengukur dua sampel secara bersamaan

  • GHP 721-500 mm

    Hot Plate berpelindung dengan layar sentuh - terutama untuk spesimen yang tebal

    • Rentang pengukuran: 0.005 hingga 2,0 W/(m-K), tergantung pada bahan dan ketebalan
    • Ukuran spesimen (P x L): 500 mm x 500 mm, bervariasi, sesuai dengan dimensi pelat panas: 200 mm x 200 mm hingga 300 mm x 300 mm
  • TDW 4240

    Ruang Uji Hotbox untuk menguji bahan konstruksi (jendela, profil, pintu, kubah, dinding bata, dll.)

    • Rentang Pengukuran: R: 0,10 hingga 8,00 m²-K/W, U: 0,12 hingga 3,70 W/(m²-K)
    • Ketebalan spesimen (H): hingga 560 mm
  • LFA 717 HyperFlash®

    Metode cepat dan tanpa kontak untuk menentukan difusivitas termal

    • Kisaran suhu: -100°C hingga 500°C
    • Pengukuran simultan hingga 16 sampel
    • Tempat sampel terluas dan rentang bahan sampel

Spesifikasi

HFM 783
Standar*Metode pengukuran aliran panas sesuai dengan ISO 8301, ASTM C 518, DIN EN 12664, EN 12667, JIS A1412-2
JenisMandiri, dengan layar sentuh terintegrasi
Rentang konduktivitas termal

0,002 hingga 0,5 W/(m·K)**

Data kinerja:***

  • Akurasi: ± 1,0 hingga 2,0% (ISO 8301 mensyaratkan maks. ± 5,0%)
  • Repeatabilitas*: ± 0,5 % (ISO 8301 mensyaratkan maks. ± 1,0%) (periksa)
Rentang suhu pelat -10°C hingga 70°C
Area pengukuran transduser fluks panas100 mm x 100 mm
Ukuran spesimen (maks.)300 mm × 300 mm × 100 mm
Sistem pendinginEksternal; titik setel suhu konstan di seluruh rentang suhu pelat
Pengendalian suhu pelatSistem Peltier
Gerakan pelatBertenaga motor
Termokopel pelatPT 100
Resolusi termokopel± 0,01K
Beban/gaya kontak variabel0 - 500 N (5,5 kPa)

*Selain itu, untuk standar yang berkaitan dengan produk dan teknik pengukuran, misalnya DIN EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 12939, EN 1946-3

** lainnya atas permintaan

*** Semua data kinerja telah diverifikasi menggunakan NIST SRM 1450d (ketebalan 25 mm). Harap diperhatikan: pada rentang konduktivitas termal yang sangat rendah, akurasi nilai λ ( Lambda ) dapat terbatas.

Aksesori dan lainnya:

Perangkat lunak

Fitur Utama Perangkat Lunak

Semua informasi dalam sekilas

Layar terintegrasi berwarna penuh ini memungkinkan akses instan ke semua data pengukuran penting, sehingga proses pengujian menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih intuitif. Anda dapat melihat dengan jelas suhu pelat panas dan dingin, suhu rata-rata, selisih suhu, serta aliran panas di sisi panas dan dingin secara real-time. Hasil pengukuran disajikan dalam format yang jelas dan mudah dibaca, sehingga memungkinkan analisis cepat, akurasi yang lebih baik, dan kepercayaan yang lebih tinggi pada setiap pengujian.

Hasil uji konduktivitas termal ditampilkan pada perangkat lunak komputer bersamaan dengan analisis data cetak dari NETZSCH, yang menampilkan grafik dan tabel pengukuran.

Tingkat kenyamanan tertinggi

Metode pengukuran yang telah ditentukan sebelumnya mempermudah pengoperasian dan memastikan pengujian yang konsisten serta dapat diulang di seluruh organisasi Anda. Sangat ideal untuk lingkungan jaminan kualitas dengan banyak operator, pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan pengguna untuk memulai pengukuran yang benar hanya dengan satu kali pemilihan. Baik saat Anda melakukan pengujian berbasis waktu maupun pengukuran dengan kriteria stabilitas, setiap pengujian mengikuti prosedur yang telah divalidasi yang sama, sehingga mengurangi kesalahan operator, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan hasil yang andal serta dapat dibandingkan setiap saat.

Kalibrasi dalam sekejap

Untuk keperluan kalibrasi, nilai konduktivitas termal dari bahan acuan yang disediakan, seperti NIST SRM 1450d, telah disimpan dalam perangkat lunak. Namun, data acuan lainnya selalu dapat diintegrasikan ke dalam perangkat lunak.

Tampilan terperinci mengenai parameter uji konduktivitas termal untuk sampel EPS putih, termasuk massa, kepadatan, dan pengaturan suhu.

Cari tahu lebih banyak lagi:

E-Learning

Jadilah Ahli dengan Kursus E-Learning Gratis kami

Semua Kursus Dasar E-Learning NETZSCH tidak dipungut biaya! Kontennya dibuat oleh para ahli metode laboratorium kami, yang berbagi pengalaman pribadi mereka dengan Anda. Manfaatkan pembelajaran online yang fleksibel, yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan Anda!

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Perangkat Terkait

  • HFM 706 Lambda Small

    Alat yang akurat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur konduktivitas termal rendah, λ, pada bahan isolasi.

    • Rentang konduktivitas termal: 0,007 hingga 2 W/(m·K)
    • Area pengukuran transduser fluks panas: 102 mm x 102 mm
    • Ukuran spesimen (maks.): 203 mm × 203 mm × 51 mm
  • HFM 706 Lambda Medium

    Alat yang akurat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur konduktivitas termal rendah, λ, pada bahan isolasi.

    • Rentang konduktivitas termal: 0,002 hingga 2 W/(m·K)
    • Area pengukuran transduser fluks panas: 102 mm x 102 mm
    • Ukuran spesimen (maks.): 305 mm × 305 mm × 105 mm
  • HFM 706 Lambda Large

    Alat yang akurat, cepat, dan mudah digunakan untuk mengukur konduktivitas termal rendah, λ, pada bahan isolasi.

    • Rentang konduktivitas termal: 0,001 hingga 0,5 W/(m·K)
    • Area pengukuran transduser fluks panas: 254 mm x 254 mm
    • Ukuran spesimen (maks.): 611 mm × 611 mm × 200 mm

Konsultasi & Penjualan

Apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai instrumen atau metode ini dan ingin berbicara dengan perwakilan penjualan?

Layanan & Dukungan

Apakah Anda sudah memiliki instrumen dan membutuhkan dukungan teknis atau suku cadang?

AI Overview
An error occurred. Please try again.