| Published: 

Hög provgenomströmning i LFA 467 HyperFlash® - den mest mångsidiga enheten i sitt slag

Inledning

Att konstruera nya material är en utmaning för många forskare, liksom att förädla befintliga material för att optimera specifika egenskaper. Dessa utmaningar kan inte lösas om man inte har korrekt information om två grundläggande termiska egenskaper: värmediffusivitet och Termisk konduktivitetVärmekonduktivitet (λ med enheten W/(m-K)) beskriver transporten av energi - i form av värme - genom en masskropp som ett resultat av en temperaturgradient (se fig. 1). Enligt termodynamikens andra huvudsats strömmar värme alltid i riktning mot den lägre temperaturen.värmeledningsförmåga. En exakt, tillförlitlig och elegant mätlösning är Flash-metoden. Den gör det möjligt att karakterisera material med låg och hög konduktivitet från kryogena till förhöjda temperaturer. Den har visat sig vara en tillförlitlig, beröringsfri och direkt mätmetod inom många tillämpningsområden, t.ex. polymerer, metaller och eldfasta material. Samtidigt har kraven på hög provgenomströmning blivit allt viktigare.

Hög provtagningskapacitet för LFA 467 HyperFlash®

LFA 467 HyperFlash® från NETZSCH kan mäta 16 prover inom ett varv (samma uppvärmningshastighet). Provväxlaren för upp till 16 prover visas i figur 1.

Den totala mättiden minskas drastiskt tack vare att uppvärmnings- och kylningsprocesserna kan utföras för alla prover samtidigt.

I figur 2 jämförs mättiden för LFA 467 HyperFlash® med den för en LFA som endast kan hantera upp till 4 prover. Den högre provgenomströmningen hos LFA 467 HyperFlash® framgår tydligt.

Dessutom är det enkelt att programmera LFA 467 HyperFlash® för mätningar över natten. Tack vare den automatiska parameteroptimeringen kan enheten köras i många timmar utan att användaren behöver ingripa.

Provväxlare med fack för upp till 16 prover, utformad för effektiv analys och testning.
1) Sample Changer för upp till 16 samplingar
Jämförelsediagram som visar mättid för 16 prover med LFA 467 HyperFlash jämfört med 4 prover med konventionell LFA.
2) Total mättid för 16 prover med hjälp av LFA 467 HyperFlash® och ett konventionellt LFA-system för 4 prover

I figur 3 visas ett exempel på den höga provgenomströmningen och noggrannheten hos LFA 467 HyperFlash®. Sexton Pyroceram-prover (2,5 mm tjocka, 12,7 mm i diameter) mättes här i en körning från rumstemperatur till 500°C. Utvärderingen av den termiska diffusiviteten visar en maximal avvikelse från litteraturdata på endast ±2%.

Grafen visar värmediffusivitet för 16 Pyroceram-prover (2,5 mm tjocka) mätt från 0°C till 500°C.
3) 16 Pyroceram-prover (diameter 12,7 mm och tjocklek 2,5 mm) uppmätta med LFA 467 HyperFlash® vid samma uppvärmning

Kylningssystem

Anordningar för flytande kväve förbättrar dessutom provgenomströmningen genom att uppnå snabba kylningstider. Sådana enheter möjliggör mätning av temperaturer så låga som -100°C. De tillgängliga kylsystemen för ugnen och den infraröda detektorn kan som tillval utrustas med påfyllningssystem för flytande kväve för att garantera långa mättider utan avbrott.

Slutsats

LFA 467 HyperFlash® erbjuder hög provgenomströmning tack vare den snabba ugnskontrollen och den automatiska provväxlaren för upp till 16 prover. Exakta resultat kan uppnås oberoende av provets position i tråget och utan att operatören behöver ingripa, vilket gör denna LFA till ett optimalt verktyg för kvalitetskontroll samt forskning och utveckling.