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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 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

Gráfico de viscosidade de cisalhamento versus taxa de cisalhamento comparando duas amostras de borracha semelhantes, destacando seu comportamento de fluxo indistinguível.

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
Kinetics Neo o logotipo, que combina formas geométricas coloridas, simboliza a modelagem preditiva avançada para sistemas de resina curada por UV na pesquisa de materiais.
Gráfico B: A verificação da qualidade da condutividade elétrica é confirmada pelo comportamento linear dos pontos de medição.

Especificações

SBA 458 Nemesis®
ProjetoSistema de dois aquecedores, controle de qualidade, disposição horizontal das amostras
Faixas de temperatura dos fornos intercambiáveis
  • -125°C ... 500°C
  • RT ... 1100°C
Faixa de ajuste de temperaturaNúmero ilimitado de etapas de temperatura
Termopares
  • Tipo K com bainha de Inconel® (NiCr/NiAl)
  • Posições fixas
Dimensões da amostra
  • 10 x 10 mm
  • Ø: 12.7 a 25,4 mm
  • Comprimento x largura: 12,7 a 25,4 mm x 2,0 a 25,4 mm
  • Espessura: 100 nm a 3 mm, dependendo das propriedades termofísicas
Geometrias das amostrasQuadradas, redondas, retangulares, tiras
Faixa do coeficiente Seebeck
  • 10 a 2000 μV/K
  • Precisão*: ±7%
  • Repetibilidade*: ±3%
Faixa de condutividade elétrica
  • 0.05 a 150000 S/cm
  • Precisão*: ±5%
  • Repetibilidade*: ±3%
Verificação da qualidade da condutividade elétricaAntes e durante a medição
Verificação da qualidade da medição de SeebeckAntes e durante a medição
Média automática do número de leituras≥ 100
AtmosferaInerte, oxidante, redutora (máx. 2% H2)
Estanqueidade ao vácuo10-2 mbar
SoftwareBaseado no Windows 7, 32-/64-bit

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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

Placa de circuito digital azul com uma unidade de processamento central (CPU) com três ícones de engrenagem, simbolizando tecnologia e inovação.

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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