Destaques
Método e técnica para a caracterização de materiais termoelétricos
O Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica. SBA 458 Nemesis® oferece uma configuração de medição versátil que acomoda uma gama mais ampla de geometrias de amostra do que normalmente é possível com essa técnica. Esse sistema permite medições de Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica.condutividade elétrica - uma propriedade física que indica a capacidade de um material de transportar carga elétrica - em temperaturas de até 1100°C.
Um dos recursos de destaque do Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica. SBA 458 Nemesis® é seu processo rápido e conveniente de troca de amostras. As amostras podem ser trocadas com rapidez e sem esforço, manualmente, sem a necessidade de ferramentas. O uso de termopares com bainha na configuração evita que as amostras grudem nos eletrodos, garantindo transições suaves entre as medições.
O sistema também integra um mecanismo de verificação de qualidade por meio de seu projeto inovador de dois aquecedores. Esses aquecedores operam alternadamente em cada etapa de temperatura, permitindo a detecção imediata de desvios de linearidade ou histerese, o que poderia indicar medições imprecisas. Esse monitoramento proativo aumenta a confiabilidade dos resultados.
Além disso, as posições fixas dos termopares significam que o processo, muitas vezes incômodo, de determinar sua distância antes de cada medição não é mais necessário. Essa remoção de uma possível fonte de erro aumenta significativamente a precisão e a reprodutibilidade das medições de Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica.condutividade elétrica.

O design exclusivo do Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica. SBA 458 Nemesis® permite uma verificação de qualidade do Coeficiente SeebeckO coeficiente Seebeck é a razão entre a tensão termoelétrica induzida e a diferença de temperatura entre dois pontos em um condutor elétrico.coeficiente Seebeck e da Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica.condutividade elétrica. Mesmo antes do início de um programa de temperatura demorado, essa verificação de qualidade indica se a medição pode ser realizada sem erros. Além disso, a verificação de qualidade é realizada em cada etapa de temperatura, monitorando a exatidão dos resultados de medição do Coeficiente SeebeckO coeficiente Seebeck é a razão entre a tensão termoelétrica induzida e a diferença de temperatura entre dois pontos em um condutor elétrico.coeficiente Seebeck e da Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica.condutividade elétrica
Método
Condutividade elétrica (SBA)A condutividade elétrica é uma propriedade física que indica a capacidade de um material de permitir o transporte de uma carga elétrica. SBA 458 Nemesis® - Um novo método com design inovador
O SBA 458 Nemesis® é um método realmente novo para a determinação do Coeficiente SeebeckO coeficiente Seebeck é a razão entre a tensão termoelétrica induzida e a diferença de temperatura entre dois pontos em um condutor elétrico.coeficiente Seebeck (S) e da condutividade elétrica (σ). Sua nova configuração e seu design inteligente e prático oferecem inúmeras vantagens inigualáveis. Talvez a mais significativa delas seja a eliminação das desvantagens inerentes aos métodos convencionais, permitindo assim a determinação confiável e precisa das duas propriedades termofísicas S e σ.
Usando pinos de corrente e termopares na superfície inferior da amostra, a condutividade elétrica é determinada pelo método de 4 pontos. Microaquecedores são colocados abaixo das duas bordas da amostra, criando gradientes de temperatura em ambas as direções da amostra. A EstirpeA deformação descreve uma deformação de um material, que é carregado mecanicamente por uma força ou estresse externo. Os compostos de borracha apresentam propriedades de deformação se uma carga estática for aplicada.tensão resultante é medida pelos fios do termopar e, em seguida, usada para o cálculo do Coeficiente SeebeckO coeficiente Seebeck é a razão entre a tensão termoelétrica induzida e a diferença de temperatura entre dois pontos em um condutor elétrico.coeficiente Seebeck.
Usando o SBA 458 Nemesis® junto com nossos sistemas Laser/Light Flash Analyzer, Differential Scanning Calorimeter e Dilatometer, agora é possível determinar um conjunto completo de propriedades termofísicas diretamente relacionadas à eficiência dos materiais termoelétricos, incluindo
- Coeficiente de Seebeck (S)
- Condutividade elétrica (σ)
- Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.Condutividade térmica (λ)/Difusividade térmicaA difusividade térmica (a com a unidade mm2/s) é uma propriedade específica do material para caracterizar a condução de calor instável. Esse valor descreve a rapidez com que um material reage a uma mudança de temperatura.difusividade térmica (a)
- DensidadeA densidade de massa é definida como a relação entre massa e volume. Densidade (ρ)
- Capacidade de calor específica (Capacidade térmica específica (cp)A capacidade térmica é uma quantidade física específica do material, determinada pela quantidade de calor fornecida à amostra, dividida pelo aumento de temperatura resultante. A capacidade térmica específica está relacionada a uma unidade de massa do corpo de prova.cp)


Coeficiente Seebeck
Um gradiente de temperatura é gerado em ambas as direções da amostra por dois microaquecedores operando em alternância. Enquanto o aquecimento cíclico está em andamento, as tensões resultantes (UA, UB) são medidas.UA e UB são as tensões entre os dois fios positivos e os dois fios negativos do termopar, que são plotadas em relação à diferença de temperatura (ΔT; para ambas as direções). ΔT é determinado por dois termopares (gráfico A).
O número resultante de large pontos de medição é a base para o cálculo de uma linha de regressão. A partir da inclinação da linha de regressão, o coeficiente Seebeck pode ser determinado com precisão:
- Todos os pontos de medição estão em uma linha reta → medição bem executada (consulte o gráfico A)
- Desvio dos pontos de medição da linha reta, por exemplo, histerese → medição ruim
Condutividade elétrica
Em cada temperatura de teste, diferentes valores de corrente serão aplicados à amostra várias vezes por meio de pinos de corrente. Esses valores serão aplicados em ambas as direções da amostra e as tensões resultantes (UA, UB) serão medidas (gráfico B).
Esse processo produz um número large de pontos de medição, permitindo uma verificação de qualidade antes e durante a medição de todas as etapas de temperatura:
- Todos os pontos de medição ficam em uma linha reta e as duas curvas são sobrepostas → medição bem realizada (veja o gráfico B)
- Desvio dos pontos de medição da linha reta ou as duas curvas não são congruentes entre si → medição ruim

Especificações
| SBA 458 Nemesis® | |
|---|---|
| Projeto | Sistema de dois aquecedores, controle de qualidade, disposição horizontal das amostras |
| Faixas de temperatura dos fornos intercambiáveis |
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| Faixa de ajuste de temperatura | Número ilimitado de etapas de temperatura |
| Termopares |
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| Dimensões da amostra |
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| Geometrias das amostras | Quadradas, redondas, retangulares, tiras |
| Faixa do coeficiente Seebeck |
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| Faixa de condutividade elétrica |
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| Verificação da qualidade da condutividade elétrica | Antes e durante a medição |
| Verificação da qualidade da medição de Seebeck | Antes e durante a medição |
| Média automática do número de leituras | ≥ 100 |
| Atmosfera | Inerte, oxidante, redutora (máx. 2% H2) |
| Estanqueidade ao vácuo | 10-2 mbar |
| Software | Baseado no Windows 7, 32-/64-bit |
Saiba ainda mais:
Folhetos e folhas de dados:

Excelência comprovada em serviços
Na NETZSCH Analyzing & Testing, oferecemos uma ampla gama de serviços em todo o mundo para garantir o desempenho ideal e a longevidade de seu equipamento termoanalítico. Com um histórico de excelência comprovada, nossos serviços são projetados para maximizar a eficácia de seus dispositivos, estender sua vida útil e minimizar o tempo de inatividade.
Libere todo o potencial de seu equipamento com nossas soluções personalizadas, respaldadas por anos de experiência e inovação no setor.
Software
Visão geral de todos os recursos do software

O software é baseado no Windows 7, 64 bits. Ele controla totalmente as medições, que são realizadas a cada intervalo de temperatura especificado. O software permite fácil operação e controle dos dados.
As funções de resistência (gráfico U-I) e verificação de qualidade (Seebeck) estão integradas. Os dados de medição podem ser facilmente exportados.
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