Hoogtepunten
HFM 706 Lambda serie: Precisie thermische geleidbaarheidsmetingen
Afgestemd op uw monstergrootte
Drie instrumentversies voor elke monstergrootte: Small, Medium, en Large
De HFM 706 Lambda serie biedt drie veelzijdige instrumentversies die perfect passen bij uw unieke monsterafmetingen. Of u nu small laboratoriummonsters of large industriële materialen test, onze modellen garanderen nauwkeurige en betrouwbare metingen.
De HFM 706 LambdaMedium is ideaal voor monsters met afmetingen tot 305 mm x 305 mm x 105 mm in hoogte
De versies Small en Large zijn geschikt voor kleinere en grotere monsters en bieden flexibiliteit voor verschillende toepassingen.
Zeer gevoelige warmtestroomtransducers voor nauwkeurige thermische analyse
De HFM 706 Lambdaserie is uitgerust met dubbele warmtestroomtransducers die continu de warmtestroom meten met een uitzonderlijke gevoeligheid en nauwkeurigheid. Ons geavanceerde kalibratieproces maakt gebruik van referentiematerialen met bekende Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.thermische geleidbaarheid. Door meerdere kalibratiemethoden te combineren, bieden we een hoge meetnauwkeurigheid. Zo krijgt u betrouwbare, reproduceerbare gegevens, elke keer weer.
Snellere resultaten en betere prestaties met moderne Peltier-technologie
Ervaar nauwkeurig temperatuurbeheer met ons geavanceerde Peltier-temperatuurregelsysteem voor warme en koude platen. Krachtige, bidirectionele Peltier-elementen in combinatie met een externe koeler zorgen voor een snelle en nauwkeurige opwarming en afkoeling van elke plaat. Deze geoptimaliseerde temperatuurregeling bereikt snel een thermisch evenwicht, wat betrouwbare, consistente gegevens oplevert in minder tijd en de productiviteit en efficiëntie van uw laboratorium een boost geeft.
Geoptimaliseerd ontwerp testkamer biedt betrouwbare resultaten en minimale condensatie
Onze innovatieve testkamer minimaliseert omgevingsinterferentie en vermindert condensatie-effecten in de testkamer en op de plaatoppervlakken aanzienlijk. Voor een nog betere controle zorgt een optionele spoelfunctie met droog gas voor optimale vochtigheidsniveaus, waardoor consistente testomstandigheden ontstaan en de betrouwbaarheid van de metingen toeneemt.
Meer dan Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.thermische geleidbaarheid: Analyse van de Specifieke warmtecapaciteit (cp)Warmtecapaciteit is een materiaalspecifieke fysische grootheid, bepaald door de hoeveelheid warmte die aan een proefstuk wordt toegevoerd, gedeeld door de resulterende temperatuurstijging. De specifieke warmtecapaciteit is gerelateerd aan een massa-eenheid van het proefstuk.specifieke warmtecapaciteit (Specifieke warmtecapaciteit (cp)Warmtecapaciteit is een materiaalspecifieke fysische grootheid, bepaald door de hoeveelheid warmte die aan een proefstuk wordt toegevoerd, gedeeld door de resulterende temperatuurstijging. De specifieke warmtecapaciteit is gerelateerd aan een massa-eenheid van het proefstuk.cp)
De HFM 706 Lambda hardware en software bepalen de Specifieke warmtecapaciteit (cp)Warmtecapaciteit is een materiaalspecifieke fysische grootheid, bepaald door de hoeveelheid warmte die aan een proefstuk wordt toegevoerd, gedeeld door de resulterende temperatuurstijging. De specifieke warmtecapaciteit is gerelateerd aan een massa-eenheid van het proefstuk.specifieke warmtecapaciteit (Specifieke warmtecapaciteit (cp)Warmtecapaciteit is een materiaalspecifieke fysische grootheid, bepaald door de hoeveelheid warmte die aan een proefstuk wordt toegevoerd, gedeeld door de resulterende temperatuurstijging. De specifieke warmtecapaciteit is gerelateerd aan een massa-eenheid van het proefstuk.cp) van uw monsters en leveren zo een compleet thermisch profiel. Deze dubbele functie vergroot de veelzijdigheid van uw metingen en biedt een dieper inzicht in materiaaleigenschappen voor onderzoek en kwaliteitscontrole.

Energiebesparende Eco- en Idle-modi
Vandaag de dag is de wereldwijde aandacht voor het besparen en efficiënt gebruiken van energie nog nooit zo groot geweest. Industrieën en de academische wereld onderzoeken actief manieren om energie te besparen en alternatieve bronnen te gebruiken.
Om dit te ondersteunen biedt de HFM 706 Lambdaserie twee programmeerbare energiebesparende stand-bymodi: Eco Mode en Idle Mode. In de Eco Mode zijn zowel de plaattemperatuurregeling als de koelmachine volledig uitgeschakeld, waardoor het energieverbruik tijdens lange perioden van inactiviteit, zoals 's nachts en in het weekend, tot bijna nul wordt gereduceerd. Dit verlaagt de operationele kosten en de impact op het milieu aanzienlijk. In de Idle Mode werkt de koelmachine op laag vermogen (0,5-1,0 kW) om de plaattemperaturen op vooraf ingestelde niveaus te houden, waardoor metingen snel opnieuw kunnen worden gestart en toch energie wordt bespaard in vergelijking met volledige werking.
Deze modi optimaliseren de energie-efficiëntie, verminderen de CO₂-uitstoot en verbeteren de duurzaamheid van het lab zonder afbreuk te doen aan de paraatheid of prestaties.
Methode
Meting van Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.thermische geleidbaarheid - Energie-efficiëntie verbeteren
Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.Thermische geleidbaarheid is een maat voor het vermogen van een materiaal om energie te transporteren. Het geeft aan hoe goed warmte zich door een stof kan verplaatsen. De meest gebruikte methode om Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.thermische geleidbaarheid te meten is de stationaire methode, ook bekend als de warmtestroommeter methode.


De HFM is een nauwkeurig, snel en gebruiksvriendelijk instrument om de lage warmtegeleidbaarheid λ van isolatiematerialen te meten.
In een warmtestromingsmeter (HFM) wordt het testmonster tussen twee verwarmde platen geplaatst die ingesteld worden op een door de gebruiker bepaalde gemiddelde monstertemperatuur en temperatuurgradiënt om de warmtestroom door het monster te meten. De dikte van het monster L wordt gemeten door een interne diktemeter. Als alternatief kan de gebruiker de gewenste dikte invoeren en aandrijven, wat vooral interessant is voor samendrukbare monsters. De warmtestroom Q door het proefstuk wordt gemeten door twee gekalibreerde warmtefluxomvormers die een large gebied van beide zijden van het proefstuk bestrijken.
Nadat een thermisch evenwicht is bereikt, wordt de test uitgevoerd. De output van de warmtestroomopnemer wordt gekalibreerd met behulp van een referentiestandaard. Voor de berekening van de Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.thermische geleidbaarheid λ en de thermische weerstand R worden de gemiddelde warmtestroom Q/A, de dikte van het proefstuk L en de temperatuurgradiënt ΔT gebruikt, in overeenstemming met de wet van Fourier.
NETZSCH biedt meer opwindende producten die u ondersteunen bij het meten van thermische geleidbaarheid:
Specificaties
| HFM 706 LambdaMedium | |
|---|---|
| Normen | ASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12667, DIN EN 12664 |
| Type | Tafelmodel apparaat |
| Warmtegeleidingsbereik | 0.002 tot 2 W/(m-K)** Small en Medium: 2,0 W/(m-K) haalbaar met optionele instrumentatiekit, aanbevolen voor harde materialen en materialen met een hogere Thermische geleidbaarheidThermische geleidbaarheid (λ met de eenheid W/(m-K)) beschrijft het transport van energie - in de vorm van warmte - door een massa-lichaam als gevolg van een temperatuurgradiënt (zie fig. 1). Volgens de tweede wet van de thermodynamica stroomt warmte altijd in de richting van de lagere temperatuur.thermische geleidbaarheid Prestatiegegevens:
→ Alle prestatiegegevens zijn geverifieerd met NIST SRM 1450 D (dikte 25 mm) |
| Temperatuurbereik plaat | -20°C tot 90°C, optioneel: -30° tot 90°C |
| Luchtdicht systeem | Monsterruimte met mogelijkheid om spoelgas in te voeren |
| Meetgebied warmtestroomopnemer | 102 mm x 102 mm |
| Koelsysteem | Extern; constante temperatuurinstelling over het temperatuurbereik van de plaat |
| Plaattemperatuurregeling | Peltier systeem |
| Plaat beweging | Gemotoriseerd |
| Plaat thermokoppels | Drie thermokoppels op elke plaat, type K (twee extra thermokoppels met instrumentatiekit) |
| Resolutie thermokoppel | ± 0.01°C |
| Aantal instelpunten | Tot 99 |
| Preparaatafmetingen (max.) | 305 mm x 305 mm x 105 mm |
| Variabele belasting/ contactkracht | 0 tot 1930 N (21 kPa op 305 x 305 mm²) Krachtgestuurde aanpassing van de contactkracht of de gewenste dikte, en dus DichtheidDe massadichtheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen massa en volume. dichtheid, van samendrukbare materialen |
| Diktebepaling |
|
| Softwarefuncties |
|
** Let op: In het zeer lage warmtegeleidingsbereik kan de nauwkeurigheid van Lambda (λ) waarden beperkt zijn.
Accessoires en meer:
Brochures en gegevensbladen
Software
Software-highlights in een oogopslag

Hoogste niveau van comfort
SmartMode is de gebruiksvriendelijke, soepel werkende gebruikersinterface van de HFM Proteus® software. Deze wordt gekenmerkt door een logische structuur die snel een duidelijk overzicht geeft van de huidige meetstatus en verschillende rapport- en exportmogelijkheden biedt. Na afloop van de test kunnen alle relevante resultaten direct worden afgedrukt door de geïntegreerde printer of kan er een rapport worden gemaakt door de software als er een pc is aangesloten.
Kalibratie in een mum van tijd
Voor kalibratiedoeleinden zijn de warmtegeleidingswaarden van de meest voorkomende gecertificeerde referentiematerialen, zoals NIST SRM 1450d, al opgeslagen in de software. AutoCalibration biedt echter ook de mogelijkheid om kalibratiecurves te maken voor elk door de gebruiker gedefinieerd materiaal op basis van maximaal 99 vrij te kiezen temperaturen.
De functie MultiCalibration functie combineert kalibraties van hetzelfde type en dikte om de onzekerheid te verminderen of van verschillende types en diktes om monsters van verschillende diktes te meten. Dit is flexibeler en handiger.

Ontdek nog meer:
E-learning
Word een expert met onze gratis cursussen
Alle NETZSCH E-Learning Basiscursussen zijn gratis! De inhoud is gemaakt door onze experts op het gebied van laboratoriummethoden, die hun persoonlijke ervaringen met jou delen. Profiteer van flexibel online leren, volledig aangepast aan jouw trainingsbehoeften!
Verwante apparaten

Advies & verkoop
Heb je nog vragen over het instrument of de methode en wil je graag een vertegenwoordiger spreken?
Service en ondersteuning
Heb je al een instrument en heb je technische ondersteuning of reserveonderdelen nodig?
Downloads en media
Brochure
Video's
Ontworpen voor uitmuntendheid - Ontdek de nieuwe HFM 706 Lambda serie door NETZSCH



















