Punti salienti

Serie HFM 706 Lambda: Misure di conducibilità termica di precisione
Su misura per le vostre dimensioni di campione

Tre versioni di strumenti per ogni dimensione del campione: Small, Medium, e Large
La serie HFM 706 Lambda offre tre versatili versioni di strumenti progettati per adattarsi perfettamente alle dimensioni uniche dei campioni. Sia che stiate analizzando small campioni di laboratorio o large materiali industriali, i nostri modelli garantiscono misure precise e affidabili.

L'HFM 706 LambdaLarge è ideale per campioni fino a 611 mm x 611 mm x 200 mm di altezza
L'HFM 706 LambdaLarge ha una seconda apertura di fronte allo sportello anteriore. Ciò consente di inserire campioni di lunghezza diversa. I pannelli isolanti possono essere testati con materiale in eccesso che si estende oltre la parte anteriore e posteriore. Ciò è utile per i pannelli isolanti sottovuoto (VIP), che sono spesso forniti come pannelli lunghi.

Trasduttori di flusso termico ad alta sensibilità per un'analisi termica accurata
La serie HFM 706 Lambda è dotata di due trasduttori di flusso termico che monitorano continuamente il flusso di calore con sensibilità e precisione eccezionali. Il nostro processo di calibrazione avanzato utilizza materiali di riferimento con 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 nota. Combinando più metodi di calibrazione, offriamo un'elevata precisione di misura. In questo modo si ottengono sempre dati affidabili e riproducibili.

Risultati più rapidi e prestazioni migliorate con la moderna tecnologia Peltier
Sperimentate una gestione precisa della temperatura con il nostro avanzato sistema di controllo della temperatura Peltier per piastre calde e fredde. Potenti elementi Peltier bidirezionali abbinati a un refrigeratore esterno assicurano un riscaldamento e un raffreddamento rapido e preciso di ogni piastra. Questo controllo ottimizzato della temperatura raggiunge rapidamente l'equilibrio termico, fornendo dati affidabili e coerenti in minor tempo e aumentando la produttività e l'efficienza del vostro laboratorio.

Il design ottimizzato della camera di prova fornisce risultati affidabili e condensa minima
La nostra innovativa camera di prova riduce al minimo le interferenze ambientali e riduce in modo significativo gli effetti della condensa all'interno della camera di prova e sulle superfici delle piastre. Per un controllo ancora migliore, una funzione opzionale di spurgo del gas secco mantiene i livelli di umidità ottimali, creando condizioni di prova costanti e migliorando l'affidabilità delle misure.

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Test di conducibilità termica dei cavi a nastro a film sottile

Modalità Eco e Idle a risparmio energetico

Oggi l'attenzione globale verso il risparmio e l'uso efficiente dell'energia non è mai stata così alta. Le industrie e le università di tutto il mondo sono impegnate nella ricerca di modi per risparmiare energia e utilizzare risorse alternative.

A questo scopo, la serie HFM 706 Lambda offre due modalità di standby a risparmio energetico programmabili: Modalità Eco e Modalità Idle. In modalità Eco, sia il controllo della temperatura delle piastre che il refrigeratore sono completamente spenti, riducendo così il consumo energetico quasi a zero durante i lunghi periodi di inattività, come le notti e i fine settimana. Questo riduce significativamente i costi operativi e l'impatto ambientale. In modalità Idle, il refrigeratore funziona a bassa potenza (0,5-1,0 kW) per mantenere le temperature delle lastre ai livelli prestabiliti, consentendo un rapido riavvio delle misurazioni e risparmiando energia rispetto al funzionamento a pieno regime.

Queste modalità ottimizzano l'efficienza energetica, riducono le emissioni di CO₂ e migliorano la sostenibilità del laboratorio senza compromettere la prontezza o le prestazioni.

Metodo

Conducibilità termica: un parametro chiave per migliorare l'efficienza energetica

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 misura la capacità di un materiale di trasportare energia. Quantifica la capacità del calore di muoversi attraverso una sostanza. Il metodo più comune per misurare la conducibilità termica è il metodo a regime, noto anche come metodo del contatore di calore.

Grafico che illustra la conduttività termica di vari materiali, con valori da -2800°C a 600°C per diversi tipi di isolamento.
Schema di una configurazione di test di conducibilità termica, che mostra dissipatori di calore, sistemi Peltier e un campione di prova in una configurazione sperimentale.

L'HFM è uno strumento preciso, veloce e facile da usare per misurare la bassa 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 λ dei materiali isolanti.

In un misuratore di flusso di calore (HFM), il campione di prova è posto tra due piastre riscaldate, regolate a una temperatura media del campione e a un gradiente di temperatura definiti dall'utente, per misurare il calore che fluisce attraverso il campione. Lo spessore del campione L viene misurato da uno spessimetro interno. In alternativa, l'utente può inserire e pilotare lo spessore desiderato, che è di particolare interesse per i campioni comprimibili. Il flusso di calore Q attraverso il campione è misurato da due trasduttori di flusso termico calibrati che coprono un'area large di entrambi i lati del campione.

Dopo aver raggiunto l'equilibrio termico, la prova viene eseguita. L'uscita del trasduttore di flusso termico viene calibrata utilizzando uno standard di riferimento. Per il calcolo 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 λ e della resistenza termica R, si utilizzano il flusso di calore medio Q/A, lo spessore del campione L e il gradiente di temperatura ΔT, in conformità alla legge di Fourier.

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Specifiche tecniche

HFM 706 LambdaLarge
NormeASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12667, DIN EN 12664
TipoLarge dispositivo da banco con telaio mobile opzionale in metallo
Intervallo di conducibilità termica

0.001 a 0,5 W/(m-K)**

Dati sulle prestazioni:

  • Precisione: ± 1% - 2%
  • Ripetibilità: ± 0,25%
  • Riproducibilità: ± 0,5%

→ Tutti i dati sulle prestazioni sono verificati con il NIST SRM 1450 D (spessore 25 mm)

Intervallo di temperatura della piastra-da 20°C a 90°C
Sistema a tenuta d'ariaVano campioni con possibilità di introdurre gas di spurgo
Area di misurazione del flusso di calore trasduttore254 mm x 254 mm
Sistema di raffreddamentoEsterno; setpoint di temperatura costante nell'intervallo di temperatura della piastra
Controllo della temperatura della piastraSistema Peltier
Movimento della piastraMotorizzato
Termocoppie della piastraTre termocoppie su ogni piastra, tipo K (due termocoppie extra con kit di strumentazione)
Risoluzione delle termocoppie± 0.01°C
Numero di setpointFino a 99
Dimensioni dei campioni (max.)611 mm x 611 mm x 200 mm
Carico variabile/Forza di contatto

da 0 a 1900 N (5 kPa su 611 x 611 mm2)

Regolazione a forza controllata della forza di contatto o dello spessore desiderato, e quindi della densità, dei materiali comprimibili

Determinazione dello spessore
  • Misura automatica dello spessore medio del campione
  • Determinazione dello spessore su quattro angoli tramite inclinometro
  • Conformità alle superfici non parallele del campione
Caratteristiche del software
  • SmartMode (inclusi AutoCalibration, generazione di report, esportazione di dati, procedure guidate, metodi utente, parametri predefiniti definibili dall'utente, parametri definiti dall'utente, ecc.)
  • Rapporto sulla cronologia delle misure
  • Impostazioni di esportazione migliorate
  • Memorizzazione e ripristino dei file di calibrazione e di misura
  • rapporto λ90/90
  • Grafico delle temperature della piastra/media e dei valori di conducibilità termica
  • Monitoraggio del segnale del trasduttore di flusso termico

** Nota bene: nell'intervallo di conducibilità termica molto basso, l'accuratezza dei valori di Lambda (λ) può essere limitata.

Accessori e altro ancora:

Software

Tutti i punti salienti del software in un colpo d'occhio

I risultati dei test di conducibilità termica vengono visualizzati su un'interfaccia digitale e su un rapporto stampato, che mostra i dati di misura e i grafici.

Massima usabilità

SmartMode è l'interfaccia utente del software HFM Proteus®, facile da usare e scorrevole. È caratterizzata da una struttura logica che fornisce rapidamente una chiara panoramica dello stato di misura corrente e offre varie possibilità di report e di esportazione. Dopo aver completato il test, tutti i risultati rilevanti possono essere stampati direttamente dalla stampante integrata oppure è possibile creare un report dal software quando è collegato un PC.

Calibrazione in pochissimo tempo

Ai fini della calibrazione, i valori di 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 dei più comuni materiali di riferimento certificati, come il NIST SRM 1450d, sono già memorizzati nel software. Tuttavia, AutoCalibration offre anche la possibilità di creare curve di calibrazione per qualsiasi materiale definito dall'utente sulla base di un massimo di 99 temperature liberamente selezionabili.

La funzione MultiCalibration combina calibrazioni dello stesso tipo e spessore per ridurre l'incertezza o di tipi e spessori diversi per misurare campioni di spessore diverso. È più flessibile e conveniente.

grafico 3D che visualizza la corrente ionica rispetto alla temperatura e ai valori m/z, illustrando le tendenze dei dati analitici nella spettrometria di massa.

Per saperne di più:

E-Learning

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Tutti i corsi di base di NETZSCH E-Learning sono gratuiti! I contenuti sono creati dai nostri esperti di metodi di laboratorio, che condividono con voi le loro esperienze personali. Approfittate di un apprendimento online flessibile, completamente adattato alle vostre esigenze di formazione!

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