Destaques
PARA MEDIÇÕES DE DIFUSIVIDADE TÉRMICA ALTAMENTE PRECISAS E RÁPIDAS
O LFA 717 HyperFlash® é um instrumento de última geração projetado para medir com precisão a 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 de vários materiais. Com seus modelos de cálculo avançados, ele está na vanguarda da inovação científica, garantindo resultados precisos essenciais para a análise de materiais.
Ampla faixa de amostras: O LFA 717 HyperFlash® pode acomodar uma ampla variedade de materiais de amostra, incluindo amostras redondas e quadradas. Ele possui um trocador automático de amostras que pode manipular até 16 amostras simultaneamente, aumentando a eficiência do laboratório.
Controle de temperatura flexível: O instrumento oferece uma flexibilidade notável na seleção da faixa de medição de até 500°C. Usando nitrogênio líquido, ele pode analisar amostras em temperaturas tão baixas quanto -100°C. Além disso, uma unidade de ar comprimido permite medições em condições subambientes de até 0°C. O sistema de evacuação integrado permite medições em atmosferas definidas.
Correções avançadas especificamente para amostras finas ou altamente condutoras: A versão mais recente do nosso software de análise apresenta um recurso aprimorado de correção de pulso de análise projetado para aplicações de alta precisão em que a resolução de tempo excepcional é fundamental. Esse aprimoramento é particularmente benéfico ao analisar amostras finas ou altamente condutoras e em situações em que o pulso de luz coincide com a resposta térmica da amostra.
O LFA 717 HyperFlash® é uma ferramenta essencial para pesquisadores e indústrias que necessitam de medições precisas de propriedades térmicas, o que o torna um recurso inestimável no campo da ciência dos materiais.

A tampa superior do instrumento serve como uma área conveniente para a preparação e o armazenamento de amostras. Ela foi cuidadosamente projetada com quatro seções visualmente distintas, cada uma correspondendo a locais específicos de amostras dentro do forno. Esse layout inovador simplifica a identificação e a pré-montagem de amostras, minimiza o tempo de inatividade do instrumento e é especialmente vantajoso em ambientes com vários usuários.
Método
Determinação eficiente de propriedades termofísicas com o método de flash de luz
A técnica Light Flash (LFA) é um método rápido, absoluto, não destrutivo e sem contato para a medição precisa da 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. Essa abordagem inovadora não apenas determina a 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, mas também caracteriza o calor específico dos materiais quando uma amostra de referência é usada.
No processo LFA, a superfície frontal de uma amostra plana e paralela é aquecida por um pulso curto de energia. Um detector de infravermelho (IR) mede a mudança de temperatura resultante na parte de trás da amostra. A partir desses dados, a 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 e o calor específico podem ser caracterizados.
Para calcular a 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, essas propriedades termofísicas são combinadas com a DensidadeA densidade de massa é definida como a relação entre massa e volume. densidade usando a fórmula:
Onde:
- λ = 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 [W/(m-K)]
- a = 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 [mm²/s]
- 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 de calor específica está relacionada a uma unidade de massa do corpo de prova.cp= capacidade térmica específica [J/(g-K)]
- ρ = DensidadeA densidade de massa é definida como a relação entre massa e volume. densidade [g/cm³]
Com sua capacidade de analisar uma ampla gama de materiais em várias temperaturas, a técnica de LFA é essencial para pesquisadores e indústrias focados em compreender as propriedades térmicas em profundidade.
Especificações

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
Proteus® Software para LFA - Rápido, eficiente e perfeitamente integrado!

O software Proteus® de 64 bits foi projetado para ser licenciado com cada instrumento, permitindo que os usuários conectem simultaneamente vários instrumentos via USB ou executem o software em instalações secundárias em diferentes sistemas de computador. Integrado ao NETZSCH Assistant a partir da versão 9.5, esse pacote de software vincula uma ampla variedade de instrumentos NETZSCH e vários aplicativos de terceiros em uma plataforma de gerenciamento coesa.
Um aprimoramento significativo específico do Laser Flash Analysis (LFA) é a transição do formato de banco de dados anterior para um novo e mais rápido formato de banco de dados SQL. Essa atualização na arquitetura de dados resulta em tempos de modelagem aprimorados e pode fornecer resultados até 2,5 vezes mais rápidos, usando menos memória. Como resultado, os usuários agora podem armazenar um número quase ilimitado de medições em um único banco de dados. Todas as funções padrão de gerenciamento de banco de dados, incluindo importação/exportação e Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica). fusão de dados, ainda são totalmente compatíveis.
Este instrumento é LabV®️-primed
LabV®️ obtém os dados de seu instrumento analítico: Ele importa automaticamente todos os dados de medição para uma solução de banco de dados central e segura, o software LabV®️.arcIsso permite que você visualize os dados no LabV®️ e os torne acessíveis. Seus dados agora poderão ser acessados de qualquer lugar. Além disso, você tem a possibilidade de gerar relatórios.
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Inovações em Condutividade Térmica: O novo NETZSCH LFA 717 HyperFlash®
Este é um trecho de nosso NETZSCH Tech Talk de dezembro de 2024.