Höjdpunkter
Tillägnad exemplar i alla storlekar utrustade med fantastiska funktioner.
Vår värmeflödesmätare HFM 446 Lambda Large kombinerar innovativa funktioner:
Vår SmartMode effektiviserar mät-, utvärderings- och rapporteringsprocesser och ger operatörerna intuitiva verktyg som AutoCalibration, guider, användardefinierade metoder och detaljerade rapporter. Vårt instrument är utrustat med dubbla värmeflödesgivare och säkerställer precision och känslighet vid övervakning av värmeflödet till och från provkroppar. Kalibrering med referensmaterial med känd 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 förbättrar noggrannheten, medan olika kalibreringsalternativ ökar precisionen ytterligare.
Förutom att mäta 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 möjliggör vår hårdvara och mjukvara bestämning av Specifik värmekapacitet (cp)Värmekapacitet är en materialspecifik fysikalisk storhet som bestäms av den värmemängd som tillförs provkroppen, dividerat med den resulterande temperaturökningen. Den specifika värmekapaciteten är relaterad till en massa-enhet av provkroppen.specifik värmekapacitet (Specifik värmekapacitet (cp)Värmekapacitet är en materialspecifik fysikalisk storhet som bestäms av den värmemängd som tillförs provkroppen, dividerat med den resulterande temperaturökningen. Den specifika värmekapaciteten är relaterad till en massa-enhet av provkroppen.cp), vilket ger en omfattande analys av termiska egenskaper. Dessutom prioriterar instrumentet resursbesparing med Eco-Mode, vilket möjliggör energibesparande standby och snabb mätstart i Idle-Mode. Användarna kan enkelt anpassa aktiveringstiderna med hjälp av schemaläggaren, vilket främjar effektiviteten i verksamheten.

Energibesparing och effektiv energianvändning
Idag har den globala uppmärksamheten kring energibesparing och effektiv energianvändning aldrig varit högre. Industrier och universitet över hela världen forskar aktivt på olika sätt att spara energi och utnyttja alternativa resurser. Bland de viktigaste fokusområdena finns isoleringsmaterial och termisk effektivitet i byggnader, som har en enorm potential. Att säkerställa högkvalitativ tillverkning och strikt prestandakontroll av dessa material är av största vikt.
Olika standarder och riktlinjer styr dessa produkter för att garantera deras effektivitet, med tanke på de enorma produktionsvolymerna globalt. Vårt senaste erbjudande, HFM 446 Lambda Eco-Line, säkerställer högsta möjliga energieffektivitet genom att mäta värmeledningsförmågan.
Metod
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.Termisk konduktivitet - en nyckelparameter för förbättrad energieffektivitet
Värmeledningsförmåga är ett mått på ett materials förmåga att leda värme. Den kvantifierar hur väl värme kan röra sig genom ett ämne. Den vanligaste metoden för att mäta 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 är steady-state-metoden, även känd som värmeflödesmätarmetoden.
I denna metod placeras ett prov av materialet med kända dimensioner mellan två plattor med olika temperaturer. Den ena plattan värms upp medan den andra kyls ned, vilket skapar en temperaturgradient över materialet. Värme flödar genom provet från den varma plattan till den kalla plattan. Värmeöverföringshastigheten (värmeflödet) och temperaturskillnaden över provet mäts.
Med hjälp av Fouriers värmeledningslag, som relaterar värmeflödet, temperaturgradienten och materialets 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, kan provets 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 beräknas. Beräkningen tar hänsyn till faktorer som provets dimensioner och det termiska motståndet i gränssnittet mellan provet och plattorna.
Genom att upprepa mätningarna med olika prover och under olika förhållanden kan materialets värmeledningsförmåga bestämmas exakt. Denna information är avgörande för att utvärdera isoleringsegenskaperna hos material som används i byggnadskonstruktion, elektronik och olika andra applikationer där värmeöverföring är ett problem.


HFM är ett exakt, snabbt och lättanvänt instrument för att mäta den låga värmeledningsförmågan λ hos isoleringsmaterial.
I en värmeflödesmätare (HFM) placeras provkroppen mellan två uppvärmda plattor som styrs till en användardefinierad medeltemperatur och temperaturgradient för att mäta värmeflödet genom provkroppen. Provkroppens tjocklek L mäts med en intern tjockleksmätare. Alternativt kan användaren ange och köra till önskad tjocklek, vilket är av särskilt intresse för komprimerbara prover. Värmeflödet Q genom provet mäts med två kalibrerade värmeflödesgivare som täcker ett område på large på båda sidor av provet.
När termisk jämvikt har uppnåtts är testet klart. Värmeflödesomvandlarens utgångsvärde kalibreras med hjälp av en referensstandard. För beräkning av värmeledningsförmågan λ och värmemotståndet R används det genomsnittliga värmeflödet Q/A, provets tjocklek L och temperaturgradienten ΔT, i enlighet med Fouriers lag (se formlerna till höger). Värmetransmittansen, även kallad U-värdet, är reciprokvärdet av det totala värmemotståndet. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga.
NETZSCH erbjuder fler spännande produkter som hjälper dig att mäta värmeledningsförmågan:
Specifikationer
| HFM 446 Lambda Large | |
|---|---|
| Standarder | ASTM C518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12667, DIN EN 12664 |
| Typ av utrustning | Stand-alone, med integrerad skrivare |
| Värmeledningsförmåga | 0.001 till 0,5 W/(m-K)** Prestandadata:
→ Alla prestandauppgifter är verifierade med NIST SRM 1450 D (tjocklek 25 mm) |
| Temperaturområde för plattan | -20°C till 90°C |
| Lufttätt system | Provutrymme med möjlighet att införa spolgas |
| Värmeflödesomvandlare för mätområde | 254 mm x 254 mm |
| Kylsystem | Externt; konstant temperaturbörvärde över plattans temperaturintervall |
| Kontroll av plattans temperatur | Peltier-system |
| Plattans rörelse | Motoriserad |
| Termoelement på plattan | Tre termoelement på varje platta, typ K (två extra termoelement med instrumenteringssats) |
| Termoelementets upplösning | ± 0.01°C |
| Antal börvärden | Upp till 99 |
| Provkropparnas storlek (max.) | 611 mm x 611 mm x 200 mm |
| Variabel belastning/kontaktkraft | 0 till 1900 N (5 kPa på 611 x 611 mm2) Kraftstyrd justering av kontaktkraften eller önskad tjocklek, och därmed TäthetMassdensiteten definieras som förhållandet mellan massa och volym. densitet, för komprimerbara material |
| Bestämning av tjocklek |
|
| Funktioner för programvara |
|
** Observera: I området med mycket låg värmeledningsförmåga kan noggrannheten för Lambda (λ)-värdena vara begränsad
Tillbehör och mycket mer:
Broschyrer och datablad
Programvara
Alla programvarans höjdpunkter i en överblick

Högsta användbarhet
SmartMode är det användarvänliga och smidiga användargränssnittet för programvaran HFM Proteus®. Det kännetecknas av en logisk struktur som snabbt ger en tydlig översikt över den aktuella mätstatusen och erbjuder olika rapport- och exportmöjligheter. Efter avslutat test kan alla relevanta resultat skrivas ut direkt via den integrerade skrivaren eller så kan en rapport skapas av programvaran när en PC är ansluten.
Kalibrering på mycket kort tid
För kalibreringsändamål finns värmekonduktivitetsvärdena för de vanligaste certifierade referensmaterialen, t.ex. NIST SRM 1450d, redan lagrade i programvaran. Men AutoCalibration ger också möjlighet att skapa kalibreringskurvor för valfritt användardefinierat material baserat på upp till 99 fritt valbara temperaturer.

Ta reda på ännu mer:
E-lärande
Bli expert med våra kostnadsfria e-learningkurser
Alla NETZSCH E-Learning Basic-kurser är kostnadsfria! Innehållet skapas av våra experter på laboratoriemetoder, som delar med sig av sina personliga erfarenheter till dig. Dra nytta av flexibelt online-lärande, helt anpassat till dina utbildningsbehov!
Relaterade enheter

Rådgivning & försäljning
Har du ytterligare frågor om instrumentet eller metoden och vill tala med en försäljningsrepresentant?
Service & Support
Har du redan ett instrument och behöver teknisk support eller reservdelar?

















