Destaques
HFM 706 Lambda Series: Medições de Condutividade Térmica de Precisão
Sob medida para o tamanho de sua amostra
Três versões de instrumentos para cada tamanho de amostra: Small, Medium, e Large
A série HFM 706 Lambda oferece três versões versáteis de instrumentos projetados para se adaptarem perfeitamente às dimensões exclusivas de suas amostras. Quer esteja testando small amostras de laboratório ou large materiais industriais, nossos modelos garantem medições precisas e confiáveis.
O HFM 706 LambdaSmall é ideal para amostras de até 203 mm x 203 mm x 51 mm de altura.
As versões Medium e Large podem acomodar amostras maiores, proporcionando flexibilidade em todas as aplicações.
Transdutores de fluxo de calor de alta sensibilidade para análise térmica precisa
A série HFM 706 Lambda é equipada com transdutores duplos de fluxo de calor que monitoram continuamente o fluxo de calor com sensibilidade e precisão excepcionais. Nosso avançado processo de calibração utiliza materiais de referência com 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 conhecida. Ao combinar vários métodos de calibração, garantimos uma alta precisão de medição. Dessa forma, você obtém dados confiáveis e reproduzíveis, sempre.
Obtenha resultados mais rápidos e desempenho aprimorado com a moderna tecnologia Peltier
Experimente o gerenciamento preciso da temperatura com nosso avançado sistema de controle de temperatura Peltier para placas quentes e frias. Elementos Peltier potentes e bidirecionais combinados com um resfriador externo garantem o aquecimento e o resfriamento rápidos e precisos de cada placa. Esse controle de temperatura otimizado atinge rapidamente o equilíbrio térmico, fornecendo dados confiáveis e consistentes em menos tempo e aumentando a produtividade e a eficiência do seu laboratório.
O design otimizado da câmara de teste proporciona resultados confiáveis e mínima condensação
Nossa inovadora câmara de teste minimiza a interferência ambiental e reduz significativamente os efeitos da condensação dentro da câmara de teste e nas superfícies das placas. Para um controle ainda melhor, um recurso opcional de purga de gás seco mantém os níveis ideais de umidade, criando condições de teste consistentes e aumentando a confiabilidade da medição.
Além da 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: Análise da 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.capacidade de calor específico (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)
O hardware e o software do HFM 706 Lambda determinam a 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.capacidade de calor específico (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) de suas amostras, fornecendo um perfil térmico completo. Esse recurso de dupla função aumenta a versatilidade de suas medições e fornece percepções mais profundas das propriedades dos materiais para pesquisa e controle de qualidade.

Modos Eco e Idle de economia de energia
Atualmente, a atenção global para a economia e o uso eficiente de energia nunca foi tão grande. Os setores industrial e acadêmico de todo o mundo estão pesquisando ativamente maneiras de economizar energia e utilizar recursos alternativos.
Para dar suporte a isso, o HFM 706 LambdaSeries oferece dois modos de espera programáveis de economia de energia: Modo Eco e Modo Inativo. No Modo Eco, o controle de temperatura da placa e o resfriador são completamente desligados, o que reduz o consumo de energia a quase zero durante longos períodos de inatividade, como noites e fins de semana. Isso reduz significativamente os custos operacionais e o impacto ambiental. No modo ocioso, o resfriador funciona com baixa potência (0,5 a 1,0 kW) para manter as temperaturas das placas em níveis predefinidos, permitindo um reinício rápido das medições e, ao mesmo tempo, economizando energia em comparação com a operação total.
Esses modos otimizam a eficiência energética, reduzem as emissões de CO₂ e aumentam a sustentabilidade do laboratório sem comprometer a prontidão ou o desempenho.
Método
Medição da 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 - Melhorando a eficiência energética
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 é uma medida da capacidade de um material de transportar energia. Ela quantifica a capacidade do calor de se mover através de uma substância. O método mais comum para medir 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 é o método de estado estável, também conhecido como método do medidor de fluxo de calor.


O HFM é um instrumento exato, rápido e fácil de usar para medir a baixa 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 de materiais de isolamento.
Em um medidor de fluxo de calor (HFM), a amostra de teste é colocada entre duas placas aquecidas controladas para uma temperatura média da amostra definida pelo usuário e um gradiente de temperatura para medir o fluxo de calor através da amostra. A espessura da amostra L é medida por um medidor de espessura interno. Como alternativa, o usuário pode inserir e dirigir até a espessura desejada, o que é de particular interesse para amostras compressíveis. O fluxo de calor Q através da amostra é medido por dois transdutores de fluxo de calor calibrados que cobrem uma área large de ambos os lados da amostra.
Depois de atingir o equilíbrio térmico, o teste é concluído. A saída do transdutor de fluxo de calor é calibrada usando um padrão de referência. Para o cálculo da 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 e da resistência térmica R, são usados o fluxo de calor médio Q/A, a espessura da amostra L e o gradiente de temperatura ΔT, de acordo com a Lei de Fourier.
NETZSCH oferece mais produtos interessantes que o ajudam a medir a condutividade térmica:
Especificações
| HFM 706 LambdaSmall | |
|---|---|
| Padrões | ASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12667, DIN EN 12664 |
| Tipo de dispositivo | Dispositivo de bancada |
| Faixa de 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 | 0.007 a 2 W/(m-K)** 2.0 W/(m-K) alcançável com o kit de instrumentação opcional, recomendado para materiais duros e aqueles com maior 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 Dados de desempenho:
→ Todos os dados de desempenho são verificados com o NIST SRM 1450 D (espessura de 25 mm) |
| Faixa de temperatura da placa | -20°C a 90°C |
| Sistema estanque ao ar | Compartimento de amostra com possibilidade de introdução de gás de purga |
| Transdutor de fluxo de calor da área de medição | 102 mm x 102 mm |
| Sistema de resfriamento | Externo; ponto de ajuste de temperatura constante na faixa de temperatura da placa |
| Controle de temperatura da placa | Sistema Peltier |
| Movimento da placa | Motorizado |
| Termopares da placa | Três termopares em cada placa, tipo K (dois termopares extras com kit de instrumentação) |
| Resolução do termopar | ± 0.01°C |
| Número de pontos de ajuste | Até 99 |
| Tamanhos das amostras (máx.) | 203 mm x 203 mm x 51 mm |
| Carga variável/força de contato | 0 a 854 N (21 kPa em 203 x 203 mm²) Ajuste controlado por força da força de contato ou da espessura desejada e, portanto, da DensidadeA densidade de massa é definida como a relação entre massa e volume. densidade de materiais compressíveis |
| Determinação da espessura |
|
| Recursos de software |
|
** Observação: na faixa de condutividade térmica muito baixa, a precisão dos valores de Lambda (λ) pode ser limitada
Acessórios e muito mais:
Folhetos e folhas de dados
Software
Destaques do software em uma visão geral

O mais alto nível de conforto
SmartMode é a interface de usuário do software HFM Proteus®, de fácil utilização e execução. Ela é caracterizada por uma estrutura lógica que oferece rapidamente uma visão geral clara do status da medição atual e oferece várias possibilidades de relatório e exportação. Após a conclusão do teste, todos os resultados relevantes podem ser impressos diretamente pela impressora integrada ou um relatório pode ser criado pelo software quando um PC estiver conectado.
Calibração em pouco tempo
Para fins de calibração, os valores de condutividade térmica dos materiais de referência certificados mais comuns, como o NIST SRM 1450d, já estão armazenados no software. Entretanto, o AutoCalibration também oferece a possibilidade de criar curvas de calibração para qualquer material definido pelo usuário com base em até 99 temperaturas livremente selecionáveis.
A função MultiCalibration combina calibrações do mesmo tipo e espessura para reduzir a incerteza ou de diferentes tipos e espessuras para medir amostras de diferentes espessuras. É mais flexível e conveniente.

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