Repere
TCT 716 Lambda - Între debitmetrele termice clasice și analizoarele cu laser flash
TCT 716 Lambda oferă posibilitatea de a analiza eșantioane cu dimensiuni optime: mai mici decât HFM convențional și mai mari decât LFA. Acest lucru permite efectuarea de investigații pe materiale omogene și neomogene cu valori ale conductivității termice cuprinse între scăzute și medium, de exemplu polimeri, compozite, sticlă, ceramică, unele metale etc.
Designul robust al testerului de conductivitate termică TCT 716 Lambda oferă o manipulare ușoară și necomplicată a software-ului și hardware-ului. Debitmetrul de căldură protejat (GHFM) este complet controlat de software, inclusiv temperatura medie și forța aplicată. Software-ul permite, de asemenea, un număr nelimitat de pași în ciclurile de testare pentru cele mai bune performanțe
Acest GHFM are o stivă de testare stânga și dreapta, care permite efectuarea de teste pe un singur specimen sau teste simultane pe două specimene. Fiecare stivă este independentă de cealaltă în ceea ce privește forța de strângere și grosimea specimenului. Ambele stive pot fi utilizate în întreaga gamă de temperaturi de la -10°C la 300°C. Acest aranjament nu numai că crește randamentul probelor, dar permite și colectarea mai multor date în mai puțin timp.
Sistemul asigură un control precis al temperaturii cu o rezoluție de 0,1°C. Acesta este echipat cu mai multe detectoare de înaltă rezoluție (RTD), care permit măsurarea precisă a gradientului termic de-a lungul stivei și a grosimii probei.

Răcire rentabilă
CO2 este un agent frigorific natural care asigură o răcire durabilă și eficientă din punct de vedere energetic în orice, de la depozite la mașini de gheață - inclusiv TCT 716 Lambda!
CO2 prezintă proprietăți termofizice unice:
- Coeficient de transfer termic foarte bun
- Conținut ridicat de energie
- Relativ insensibil la pierderile de presiune
- Vâscozitate foarte scăzută Spre deosebire de alte GHFM-uri, acest model permite absorbția CO2 pentru un control optim al temperaturii.
Nu mai este nevoie de o unitate de răcire costisitoare. În plus, este posibilă răcirea forțată a instrumentului, iar CO2peste temperatura ambiantă este redus.
Metoda
Conductivitatea termică - un parametru cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice
Conductivitatea termică este o măsură a capacității unui material de a conduce căldura. Aceasta cuantifică cât de bine se poate deplasa căldura printr-o substanță. Cea mai comună metodă de măsurare a conductivității termice este metoda stării staționare, cunoscută și sub numele de metoda debitmetrului de căldură.
În această metodă, o probă de material cu dimensiuni cunoscute este plasată între două plăci cu temperaturi diferite. O placă este încălzită, în timp ce cealaltă este răcită, creând un gradient de temperatură în material. Căldura trece prin eșantion de la placa fierbinte la placa rece. Se măsoară rata transferului de căldură (fluxul de căldură) și diferența de temperatură prin probă.
Folosind legea lui Fourier privind conducerea căldurii, care pune în relație fluxul de căldură, gradientul de temperatură și conductivitatea termică a materialului, se poate calcula conductivitatea termică a probei. Acest calcul ține seama de factori precum dimensiunile probei și rezistența termică la interfața dintre probă și plăci.
Prin repetarea măsurătorilor cu probe diferite și în condiții variate, conductivitatea termică a materialului poate fi determinată cu exactitate. Aceste informații sunt esențiale pentru evaluarea proprietăților de izolare ale materialelor utilizate în construcția de clădiri, în electronică și în diverse alte aplicații în care transferul de căldură este o problemă.


TCT 716 Lambda - Principiul de funcționare
Operatorul măsoară grosimea epruvetei (epruvetelor) și le plasează între două plăci încălzite controlate la temperaturi diferite. Senzorii de temperatură (RTD) sunt montați chiar sub suprafețele plăcilor pentru a măsura scăderea de temperatură de-a lungul epruvetei. Senzori similari sunt, de asemenea, încorporați în stivele superioare și inferioare (suprafață de măsurare 51 mm) pentru a măsura fluxul de căldură prin epruvetă. Odată ce a fost atinsă starea de echilibru, aceste semnale sunt colectate pentru calcularea conductivității termice. Software-ul indică echilibrul termic. După indicarea echilibrului termic, se efectuează măsurarea.

NOU: Contract de servicii de testare cu TCT 716 Lambda
TCT 716 Lambda oferă posibilitatea de a analiza eșantioane cu dimensiuni optime: mai mici decât HFM convențional și mai mari decât LFA. Acest lucru permite testarea materialelor omogene și neomogene cu conductivitate termică scăzută până la medium, cum ar fi polimerii, compozitele, sticla, ceramica, unele metale etc.
Discutați cu experții noștri despre cea mai bună metodă posibilă pentru proba dumneavoastră. Testați acum și profitați de oferta noastră specială de testare prin contract!
NETZSCH oferă mai multe produse care vă sprijină în măsurarea conductivității termice:
Specificații
| TCT 716 Lambda | |
|---|---|
| Norme generale | |
| Standarde | Pe baza ASTM E1530 |
| Funcționare | PC extern, minim i5 sau echivalent, 500 GB, 2x USB 3.0 (nu este inclus) |
| Calibrarea automată a instrumentului | Da; materiale de referință: silice topită; piroceram și oțel inoxidabil |
| Cameră de testare | Mecanism motorizat de deschidere/închidere a ușii, interblocat |
| Date de măsurare | |
| Intervalul rezistenței termice | 0.001 ... 0,030m2-K/W |
| Intervalul conductivității termice | 0.1 ... aprox. 30 W/(m-K) (folosind grosimi adecvate ale probelor) |
| Precizia conductivității termice | ±3% până la 5% abatere* de la valoarea din literatură (în funcție de precizia materialului de calibrare) |
| Repetabilitatea conductivității termice | ±2% (precizie; măsurarea aceleiași probe în același dispozitiv după scoaterea probei/intre măsurători |
| Timp de măsurare pentru diferite tipuri de materiale | În general, t < 2 ore/punct, în funcție de interval, numărul de trepte de temperatură și conductivitate |
| Numărul de puncte de setare | Număr liber selectabil de temperaturi de testare programabile; de obicei, testarea gamei complete include 5 până la 6 temperaturi de testare max. |
| Numărul și tipul de senzori de temperatură | RTD premium clasa A, în capsulă de protecție, 14 în total/instrument, rezoluție: 0.01°C |
| Zona de contorizare a plăcilor | 51 mm, rotundă, cu secțiune transversală completă |
| Dimensiunile probelor | |
| Forma probei | Rotundă |
| Dimensiunile probei | ø 50,8 mm (2 in); înălțime până la 31,8 mm (1¼ in) |
| Starea eșantionului | Solid |
| Număr de probe | Până la 2; independent de tip, cicluri termice identice |
| Forța de contact și controlul sarcinii | |
| Forță de contact variabilă | Programabilă pentru materiale incompresibile |
| Presiune de contact/precizie | 35, 70, 175, 350 kPa |
| Controlul sarcinii | Automat |
| Temperatură | |
| Temperatură |
|
| Gradient de temperatură | Tipic 30 K, variabil |
| Sistem de răcire | CO2 lichid |
| Rezoluția RTD | ±0,05%, RTD clasa A, rezoluție aprox. ±0,01°C |
| Locuri de măsurare a temperaturii | Locuri specifice de-a lungul stivei, constând din placa superioară/echipament/placă inferioară, radiator |
| Dimensiunile instrumentului | |
| Dimensiuni și greutate | 460 mm (18") lățime, 630 mm (25") adâncime, 510 mm (20") înălțime, 80 lbs (fără cilindruCO2 ) |
| Cilindru de CO2 | obligatorie pentru funcționare (nu este inclusă) |
*În funcție de precizia materialului de calibrare și de proprietățile specimenului
Eșantioane
În mod tipic, TCT 716 Lambda permite efectuarea de măsurători pe probe rotunde solide cu conductivitate scăzută și medium, cum ar fi polimerii (plini și neplini) și ceramica și metalele cu conductivitate scăzută, inclusiv probele poroase. O caracteristică importantă a instrumentului este faptul că nu există senzori de temperatură încorporați în eșantion. Pregătirea probelor este conformă cu ASTM E1530. Pentru eșantioanele solide, se utilizează o pastă de interfață termică pentru a îmbunătăți contactul termic cu plăcile instrumentului
Avantajele GHFM
GHFM oferă o metodă fiabilă și precisă de măsurare a conductivității termice și a rezistenței termice într-o mare varietate de solide, contribuind astfel la cercetarea științifică a materialelor și la dezvoltarea produselor.
- Precizie ridicată: incertitudini de obicei < 3%
- Test nedistructiv: Materialele care urmează să fie testate pot fi măsurate ca atare, fără a fi distruse sau alterate în alt mod
- Gamă largă de materiale: metale, polimeri, ceramică, materiale compozite etc.
- Dimensiunile epruvetei: 50.8 mm (2inch) în diametru, până la 31,8 mm grosime - avantajos pentru probe neomogene
- Ușor de utilizat: de obicei, este necesară doar o instruire minimă


Excelență dovedită în servicii
La NETZSCH Analyzing & Testing, oferim o gamă completă de servicii la nivel global pentru a asigura performanța optimă și longevitatea echipamentelor dvs. termoanalitice. Cu un istoric de excelență dovedită, serviciile noastre sunt concepute pentru a maximiza eficiența dispozitivelor dvs., pentru a le prelungi durata de viață și pentru a minimiza timpii morți.
Valorificați întregul potențial al echipamentelor dvs. cu soluțiile noastre personalizate, susținute de ani de expertiză și inovare în industrie.
Dispozitive conexe

Consultanță și vânzări
Aveți întrebări suplimentare despre instrument sau metodă și doriți să vorbiți cu un reprezentant de vânzări?
Servicii și asistență
Aveți deja un instrument și aveți nevoie de asistență tehnică sau piese de schimb?
Descărcări și media
Video
Mai multe videoclipuri și seminarii web despre NETZSCH TCT 716 Lambda















