
07.08.2024 by Aileen Sammler
NETZSCH TCT 716 Lambda: Misuratore di flusso di calore protetto per la misura diretta della conducibilità termica
Avete sentito parlare dell'ultima novità della nostra famiglia di tester di conducibilità termica?
NETZSCH Analyzing & Testing ha ampliato il suo portafoglio di prodotti per la misurazione delle proprietà termofisiche: Presentiamo il TCT 716 Lambda, il nostro primo misuratore di flusso termico protetto (GHFM) con un intervallo di temperatura compreso tra -10 e 300°C. Questo strumento consente di determinare con estrema precisione la Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica e la resistenza termica di materiali con medium Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica.
Il meglio: È possibile misurare due campioni contemporaneamente e in modo indipendente!

Completa la famiglia dei tester di conducibilità termica
Tradizionalmente, i misuratori di flusso di calore (HFM) e le piastre calde protette (GHP) sono utilizzati principalmente per materiali isolanti con geometrie di campione più grandi. Nel frattempo, la tecnica Laser Flash Analysis (LFA) misura la Diffusività termicaLa diffusività termica (a con unità di misura mm2/s) è una proprietà specifica del materiale per caratterizzare la conduzione termica instabile. Questo valore descrive la velocità con cui un materiale reagisce a una variazione di temperatura.diffusività termica nell'intervallo da medium ad alta conduttività per i campioni small. La conducibilità termica deve quindi essere calcolata moltiplicando la Diffusività termicaLa diffusività termica (a con unità di misura mm2/s) è una proprietà specifica del materiale per caratterizzare la conduzione termica instabile. Questo valore descrive la velocità con cui un materiale reagisce a una variazione di temperatura.diffusività termica con i dati relativi alla densità e al calore specifico.
Il NETZSCH TCT 716 Lambda colma il divario misurando direttamente la resistenza termica e la conducibilità termica di medium materiali conduttivi. Le dimensioni dei campioni sono di 50,8 mm di diametro e fino a 31,8 mm di spessore. Si tratta di dimensioni maggiori rispetto a quelle utilizzate nelle misure LFA, che rendono il TCT 716 Lambda particolarmente vantaggioso per i campioni disomogenei.
L'aggiunta di questo strumento completa la nostra linea completa di tester di conducibilità termica e ci consente di soddisfare le vostre richieste di analisi termica per un'ampia gamma di materiali.

L'importanza della resistenza termica e della Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica
La resistenza termica e la Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica sono parametri critici per determinare se un materiale è un isolante o un buon conduttore di calore. Queste proprietà sono essenziali nella progettazione di sistemi di gestione termica per prevenire il surriscaldamento e migliorare l'efficienza energetica. Nello stampaggio a iniezione di materie plastiche, i materiali con una resistenza termica non corretta possono rompersi, fondersi e perdere forma e proprietà meccaniche. Allo stesso modo, nel taglio laser, i materiali con bassa resistenza termica richiedono velocità di taglio più basse per evitare surriscaldamenti e danni. Il TCT 716 Lambda consente di studiare un'ampia gamma di materiali solidi, rigidi o incomprimibili, fornendo preziose informazioni sulle loro proprietà termiche.

Metodo GHFM
Il metodo Guarded Heat Flow Meter (GHFM) prevede il posizionamento di un campione tra due piastre controllate a temperature diverse. Sensori RTD multipli misurano le temperature su ciascun lato, mentre i sensori di flusso di calore misurano il flusso di calore causato dal gradiente di temperatura. Per evitare la perdita di calore laterale, viene incorporato uno strato isolante (protezione attiva).
Questo design consente un'elevata precisione e ripetibilità nella misurazione della Conduttività termicaLa conducibilità termica (λ con unità di misura W/(m-K)) descrive il trasporto di energia - sotto forma di calore - attraverso un corpo di massa come risultato di un gradiente di temperatura (vedi fig. 1). Secondo la seconda legge della termodinamica, il calore fluisce sempre nella direzione della temperatura più bassa.conduttività termica nell'intervallo medium (da 0,1 a 30 W/(m K)).
Specifiche e design di NETZSCH TCT 716 Lambda
Il TCT 716 è stato progettato per essere facile da usare e conveniente, offrendo diverse caratteristiche innovative:
- Doppia pila di campioni: Consente di eseguire test su un singolo campione o misure simultanee su due campioni diversi.
- Nessuna modifica del modulo: A differenza di altri modelli disponibili in commercio che richiedono la sostituzione dei moduli per coprire l'intero intervallo di temperatura, il TCT 716 funziona perfettamente senza tali procedure.
- Sistema di raffreddamentoa CO2 brevettato: Elimina la necessità di costose unità di raffreddamento. È sufficiente collegare una bomboladi CO2 pressurizzata al TCT 716. L'anidride carbonica liquida riduce la pressione, formandoCO2 solido. La sublimazione del ghiaccio secco rimuove il calore dal sistema di misura.
- Dimensioni ottimali della pila: In grado di analizzare campioni di dimensioni ridotte rispetto ai misuratori di flusso di calore convenzionali, ma più grandi rispetto all'LFA, consentendo la misurazione di campioni sia omogenei che disomogenei.
- Software di facile utilizzo: Offre il controllo automatico della forza e della pressione delle piastre, semplificando la calibrazione e la misurazione dei campioni.
Perché scegliere il TCT 716? I vantaggi in sintesi
- Doppio stack di test indipendente: Migliora la produzione di campioni e quindi massimizza l'efficienza dei processi di analisi termica
- Strumento conveniente: Ideale per la misurazione di materiali a bassa e medium conduttività
- Analisi versatile dei campioni: Adatto a campioni sia omogenei che disomogenei
- Completamente controllato dal software: Assicura il controllo automatico della forza di contatto per misure precise
- Ampio intervallo di temperatura: Funziona da -10 a 300°C
- Intervallo di conducibilità termica: 0.1 - 30 W/(m-K) a seconda dello spessore e della calibrazione
- Precisione: ±3% per la maggior parte delle dimensioni dei campioni e delle resistenze termiche
Lo strumento NETZSCH TCT 716 Lambda rappresenta un significativo progresso nelle prove di conducibilità termica, offrendo un'accuratezza e una precisione senza pari, efficienza e versatilità. Quando si lavora con materiali conduttivi medium, questo strumento fornisce i dati affidabili necessari per ottimizzare i sistemi di gestione termica.

Portate il TCT 716 Lambda nel vostro laboratorio con un semplice clic!
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Basta scansionare il codice QR per ottenere il modello 3D dello strumento TCT direttamente sul vostro cellulare o tablet.
Con l'aiuto della più recente tecnologia AR (Augmented Reality), il modello 3D può essere facilmente collocato nel vostro laboratorio nella sua dimensione originale.








