Höjdpunkter

TCT 716 Lambda - Mellan klassiska värmeflödesmätare och laserflashanalysatorer

TCT 716 Lambda erbjuder möjligheten att analysera provkroppar med optimala dimensioner: mindre än konventionella HFM och större än LFA. Detta möjliggör undersökningar av homogena och inhomogena material med 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 från låga värden till medium, t.ex. polymerer, kompositer, glas, keramik, vissa metaller osv.

Den robusta konstruktionen hos värmekonduktivitetstestaren TCT 716 Lambda ger enkel och okomplicerad hantering av mjuk- och hårdvara. Den skyddade värmeflödesmätaren (GHFM) är helt mjukvarukontrollerad, inklusive medeltemperatur och applicerad kraft. Mjukvaran tillåter också ett obegränsat antal steg i testcyklerna för bästa prestanda

Denna GHFM har en vänster och en höger teststapel, vilket möjliggör tester på en enda provkropp eller samtidiga tester på två provkroppar. Varje stapel är oberoende av den andra när det gäller klämkraft och provkroppstjocklek. Båda staplarna kan användas inom hela temperaturområdet från -10°C till 300°C. Detta arrangemang ökar inte bara provgenomströmningen, utan gör det också möjligt att samla in mer data på kortare tid.

Systemet ger exakt temperaturkontroll med en upplösning på 0,1°C. Det är utrustat med flera högupplösta detektorer (RTD), som möjliggör noggrann mätning av den termiska gradienten över stack och provkroppstjocklek.

NETZSCH TCT 716 Lambda termogravimetrisk analysator med digitalt gränssnitt, visar upp precisionsinstrument för termisk analys.

Kostnadseffektiv kylning

CO2 är ett naturligt köldmedium som ger hållbar och energieffektiv kylning i allt från lagerlokaler till ismaskiner - inklusive TCT 716 Lambda!

CO2 har unika termofysikaliska egenskaper:

  • Mycket bra värmeöverföringskoefficient
  • Högt energiinnehåll
  • Relativt okänslig för tryckförluster
  • Mycket låg viskositet Till skillnad från andra GHFM tillåter denna design CO2 kylning för optimal temperaturkontroll.

Det finns inte längre något behov av en dyr kylarenhet. Dessutom är forcerad kylning av instrumentet möjlig och CO2förbrukningen över omgivningstemperaturen är låg.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

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 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 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.

Diagram som illustrerar värmeledningsförmågan hos olika material, med färgkodade sektioner från vakuumisolering till diamant.
Schematiskt diagram över TCT 716 Lambda, som visar dubbel provkroppsmätning med indikatorer för värmeflödets riktning.
Schematiskt diagram över TCT 716 Lambda med mätkapacitet för två provkroppar

TCT 716 Lambda - Funktionsprincip

Operatören mäter provkropparnas tjocklek och placerar dem mellan två uppvärmda plattor som styrs till olika temperaturer. Temperatursensorer (RTD) är monterade strax under plattytorna för att mäta temperaturfallet över provkroppen. Liknande sensorer är också inbäddade i de övre och nedre staplarna (mätområde 51 mm) för att mäta värmeflödet genom provkroppen. När stabila förhållanden har uppnåtts samlas dessa signaler in för beräkning av värmeledningsförmågan. Programvaran indikerar termisk jämvikt. Efter indikering av termisk jämvikt utförs mätningen.

NYTT: Avtal om provningstjänster med TCT 716 Lambda

TCT 716 Lambda ger möjlighet att analysera provkroppar med optimala dimensioner: mindre än konventionella HFM och större än LFA. Detta möjliggör testning av homogena och inhomogena material med låg till medium värmeledningsförmåga, t.ex. polymerer, kompositer, glas, keramik, vissa metaller etc.

Diskutera med våra experter om bästa möjliga metod för ditt prov. Testa nu och dra nytta av vårt specialerbjudande för kontraktstestning!

NETZSCH erbjuder fler produkter som hjälper dig att mäta värmeledningsförmåga:

  • TDW 4240

    Hotbox-testkammare för testning av byggmaterial (fönster, profiler, dörrar, kupoler, tegelväggar etc.)

    • Mätområde: R: 0,10 till 8,00 m²-K/W, U: 0,12 till 3,70 W/(m²-K)
    • Provkroppens tjocklek (H): upp till 560 mm
  • TLR 1000

    Mätanordning med skyddat hett rör för rörisoleringar

    • Temperaturområde: testkammare: -15°C till 140°C, hett rör: 20°C till 200°C
    • Mätområde: 0.001 W/(m-K) upp till 0,25 W/(m-K)
  • HFM 446 Lambda Small Eco-Line

    Ett exakt, snabbt och lättanvänt instrument för mätning av den låga värmeledningsförmågan, λ, hos isoleringsmaterial.

    • Intervall för värmeledningsförmåga: 0.007 till 2 W/(m-K)
    • Mätområde värmeflödesomvandlare: 102 mm x 102 mm
    • Provkropparnas storlek (max.): 203 mm x 203 mm x 51 mm
  • LFA 717 HyperFlash®

    En snabb, beröringsfri metod för bestämning av värmediffusivitet

    • Temperaturområde: -100°C till 500°C
    • Simultan mätning av upp till 16 prover
    • Bredaste sortimentet av provhållare och provmaterial

Specifikationer

TCT 716 Lambda
Allmänt om
StandardBaserat på ASTM E1530
AnvändningExtern PC, minst i5 eller motsvarande, 500 GB, 2x USB 3.0 (ingår ej)
Automatiserad kalibrering av instrumentJa; referensmaterial: smält kiseldioxid, pyroceram och rostfritt stål
TestkammareMotoriserad mekanism för öppning/stängning av dörr, förreglad
Mätdata
Intervall för termiskt motstånd0.001 ... 0,030m2-K/W
Värmeledningsförmåga0.1 ... ca 30 W/(m-K) (med korrekt provtjocklek)
Noggrannhet för värmeledningsförmåga±3% till 5% avvikelse* från litteraturvärdet (beroende på kalibreringsmaterialets noggrannhet)
Repeterbarhet för värmeledningsförmåga±2% (precision; mätning av samma prov i samma apparat efter att provet tagits ut/in mellan mätningarna)
Mättider för olika materialtyperI allmänhet t < 2 timmar/punkt, beroende på mätområde, antal temperatursteg och konduktivitet
Antal inställda punkterFritt valbart antal programmerbara testtemperaturer; normalt omfattar ett test av hela mätområdet 5 till 6 testtemperaturer max.
Antal och typ av temperaturgivarePremium RTD klass A, i skyddande kapsel, totalt 14 st/instrument, upplösning: 0.01°C
Mätområde för plattorna51 mm, rund, fullt tvärsnitt
Provets dimensioner
Provets formRunda
Mått på provetø 50,8 mm (2 in); höjd upp till 31,8 mm (1¼ in)
Provets tillståndMassivt
Antal proverUpp till 2; oberoende av typ, identiska termiska cykler
Kontroll av kontaktkraft och belastning
Variabel kontaktkraftProgrammerbar för okomprimerbara material
Kontakttryck/noggrannhet35, 70, 175, 350 kPa
Kontroll av belastningAutomatisk
Temperatur
Temperatur
  • Max. temperatur på värmeplattan: 350°C
  • Medeltemperaturområde för prov: -10°C till 300°C
TemperaturgradientVanligtvis 30 K, variabel
System för kylningFlytandeCO2
RTD-upplösning±0,05%, klass A RTD, ca ±0,01°C upplösning
Platser för temperaturmätningSpecifika platser längs stacken, bestående av övre platta/prov/nedre platta, kylfläns
Instrumentets dimensioner
Mått och vikt460 mm (18") bred, 630 mm (25") djup, 510 mm (20") hög, 80 lbs (utanCO2-cylinder )
CO2-cylinder obligatorisk för drift (ingår ej)

*Beroende på noggrannheten hos kalibreringsmaterial och provkroppsegenskaper

En samling cirkulära föremål i olika färger och ytbehandlingar som visar upp elegant design och material för produktanalys.
Tre texturerade runda stenar i grått, rosa och brunt, perfekta för heminredning eller estetiska projekt.

Prover

TCT 716 Lambda kan användas för mätningar på runda, fasta provkroppar i det låg- och medium-ledande området, t.ex. polymerer (fyllda och ofyllda) och lågledande keramik och metaller, inklusive porösa provkroppar. En viktig egenskap hos instrumentet är att det inte finns några temperatursensorer inbäddade i provet. Provberedningen sker i enlighet med ASTM E1530. För solida prover används en termisk gränssnittspasta för att förbättra den termiska kontakten med instrumentplattorna

Fördelar med GHFM

GHFM är en tillförlitlig och exakt metod för att mäta värmeledningsförmågan och värmemotståndet i en mängd olika fasta ämnen, vilket bidrar till materialvetenskaplig forskning och produktutveckling.

  • Hög noggrannhet: osäkerheter typiskt < 3%
  • Icke-destruktivt test: De material som ska testas kan mätas som de är tillverkade utan att förstöras eller på annat sätt förändras
  • Brett utbud av material: metaller, polymerer, keramer, kompositer etc.
  • Provkroppens dimensioner: 50.8 mm (2 tum) i diameter, upp till 31,8 mm tjocklek - fördelaktigt för inhomogena prover
  • Lätt att använda: normalt krävs endast minimal utbildning
NETZSCH TCT 716 Lambda värmekonduktivitetsmätare med belysta provkammare, utformad för exakt analys vid materialprovning.
Kundtjänstmedarbetare vid en dator, leende och engagerad, vilket belyser NETZSCH:s engagemang för service excellence.


Bevisad excellens i service

På NETZSCH Analyzing & Testing erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster globalt för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd för din termoanalytiska utrustning. Våra tjänster är utformade för att maximera effektiviteten hos dina enheter, förlänga deras livslängd och minimera stilleståndstiden.

Frigör den fulla potentialen hos din utrustning med våra skräddarsydda lösningar, som stöds av många års branschexpertis och innovation.

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?

Nedladdningar och media

Videor

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Fler videor och webbseminarier om NETZSCH TCT 716 Lambda

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Få en omfattande inblick i de tekniska specifikationerna, användningsområdena och de unika fördelarna med TCT 716 Lambda!

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Hur startar man en mätning? Detta är en steg-för-steg-instruktion av en mätdefinition inkl. pförbereda och sätta in provkropparna, programvaruhantering
AI Overview
An error occurred. Please try again.