Kolorowa abstrakcyjna reprezentacja materiałów przedstawiająca geometryczne kształty i tekstury, symbolizująca przewodność cieplną i analizę materiałów.

21.11.2024 by Aileen Sammler

Pomiar właściwości termofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem przewodności cieplnej

Charakterystyka materiałów z NETZSCH: Właściwości termofizyczne to podstawowe cechy materiałów, które opisują ich zachowanie pod wpływem zmian termicznych i/lub fizycznych. Dowiedz się od naszych ekspertów NETZSCH o najnowszych technologiach i metodach określania i analizy właściwości termofizycznych.

Właściwości termofizyczne to podstawowe cechy materiałów, które opisują ich zachowanie pod wpływem zmian termicznych i/lub fizycznych. Obejmują one przewodność cieplną, która określa, jak skutecznie materiał przewodzi ciepło. Równie ważna jest Pojemność cieplna właściwa (cp)Pojemność cieplna jest wielkością fizyczną specyficzną dla materiału, określoną przez ilość ciepła dostarczonego do próbki, podzieloną przez wynikający z tego wzrost temperatury. Pojemność cieplna właściwa jest związana z jednostką masy próbki. pojemność cieplna właściwa, która wskazuje, ile ciepła potrzeba do zwiększenia temperatury masy. Istotne są również gęstość i rozszerzalność cieplna, opisujące zachowanie objętości przy zmianie temperatury.

Właściwości te odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu, w jaki sposób materiały reagują na czynniki środowiskowe, takie jak zmiany temperatury. Precyzyjne określenie tych właściwości ma ogromne znaczenie dla różnych dziedzin, w tym materiałoznawstwa, inżynierii i fizyki.

Dowiedz się od naszych ekspertów NETZSCH o najnowszych technologiach i metodach określania i analizy właściwości termofizycznych. Dlatego stworzyliśmy dla Ciebie 3-częściową serię wideo. Co więcej, już 5 grudnia zaprezentujemy zupełnie nowe urządzenie!

1. Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna (λ z jednostką W/(m-K)) opisuje transport energii - w postaci ciepła - przez ciało o masie w wyniku gradientu temperatury (patrz rys. 1). Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło zawsze przepływa w kierunku niższej temperatury.Przewodność cieplna - Rozwiązania według NETZSCH

Czy znasz już szeroką gamę produktów NETZSCH do określania przewodności cieplnej? W tej sesji webinarium przedstawiamy różne analizatory NETZSCH, takie jak LFA (Laser/Light Flash Analyzer), HFM (Heat Flow Meter), GHFM (Guarded Heat Flow Meter) i GHP (Guarded Hot Plate) do pomiaru przewodności cieplnej. Na podstawie różnych przykładów pomiarów dowiedz się, które przyrządy są idealne do konkretnych zastosowań i jak mogą pomóc poprawić wyniki badań.

Obejrzyj nasze webinarium, aby dowiedzieć się więcej:

Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

2. W centrum uwagi przepływomierz ciepła z osłoną - TCT 716 Lambda

W drugiej części serii webinariów przedstawiamy nową atrakcję w portfolio produktów NETZSCH: nasz ochronny przepływomierz ciepła TCT 716 Lambda. Wraz z TCT 716 Lambda wprowadzamy na rynek nasz pierwszy ochronny przepływomierz ciepła (GHFM) o zakresie temperatur od -10 do 300°C. Przyrząd ten umożliwia precyzyjne określenie przewodności cieplnej i oporu cieplnego materiałów o przewodności cieplnej medium. Najlepsze: Możesz mierzyć dwie próbki niezależnie w tym samym czasie.

Uzyskaj kompleksowy wgląd w specyfikacje techniczne, obszary zastosowań i unikalne korzyści, jakie TCT 716 Lambda oferuje dla Twoich badań i rozwoju.

Obejrzyj wideo:

Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

NETZSCH TCT 716 Lambda Chroniony przepływomierz ciepła do precyzyjnego pomiaru przewodności cieplnej, z podwójną pojemnością próbki i zakresem temperatur od -10 do 300°C.

Przepływomierz ciepła z osłoną NETZSCH TCT 716 Lambda

Dzięki zaawansowanemu testerowi przewodności cieplnej TCT 716, NETZSCH oferuje wyjątkową zaletę: możliwość obsługi próbek o większych rozmiarach, minimalizując wpływ drobnych niespójności w materiale. Niezależnie od tego, czy pracujesz z kamieniem naturalnym, tworzywami sztucznymi czy innymi materiałami, TCT 716 Lambda pozwala nawet niejednorodnym próbkom uzyskać bardzo dokładne, reprezentatywne pomiary.

3. Rola gęstości w termofizycznej charakterystyce materiałów

W trzeciej części serii webinariów skupimy się na znaczeniu density determination z dylatometremNETZSCH i jego znaczeniu dla analizy właściwości termofizycznych. Pokażemy, w jaki sposób dokładne określenie gęstości za pomocą rozszerzalności cieplnej dostarcza krytycznych informacji do charakterystyki termofizycznej. Dowiedz się, jak zintegrować te pomiary z analizą materiałów, aby uzyskać bardziej kompleksowe i dokładne wyniki.

Więcej informacji:

Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

4. Zupełnie nowe urządzenie do badania dyfuzyjności cieplnej / przewodności cieplnej już wkrótce!

Bądź na bieżąco! Już 5 grudnia w TECH TALK przedstawimy nasz najnowszy przyrząd analityczny do precyzyjnego pomiaru dyfuzyjności cieplnej / przewodności cieplnej! To zaawansowane urządzenie oferuje zwiększoną stabilność temperaturową, krótki czas pomiaru i bezkontaktową detekcję w podczerwieni w celu uzyskania dokładnych wyników. Inteligentne oprogramowanie i wszechstronne uchwyty na próbki sprawiają, że można go dostosować do różnych materiałów - od ciał stałych po ciecze. Doświadcz szybkiej, precyzyjnej i wszechstronnej analizy termicznej dzięki naszym nowym systemom.

Poświęć tylko 30 minut swojego cennego czasu 5 grudnia i zarejestruj się teraz za darmo:

Dołącz do naszego wydarzenia online

TECH TALK

Przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie analizy termicznej

NETZSCH TECH TALK to skondensowana 30-minutowa rozmowa na temat najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie analizy termicznej.

Dołącz do naszych ekspertów ds. produktów i pozwól im poprowadzić Cię przez nowe i ekscytujące innowacje w świecie charakteryzacji materiałów. Wydarzenie to zostanie zaprezentowane online5 grudnia 2024 r. o godz. 9:00 i 16:00 (CET - niemiecki czas zimowy)

Edukator wyjaśniający zasady fotopolimeryzacji w kadzi (SLA, DLP) podczas wykładu wideo.

Udostępnij ten artykuł:

AI Overview
An error occurred. Please try again.