Analysatorer för ljus/laserblixt

För mätning av 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

Att förstå värmeledningsförmågan är avgörande för materialval för olika applikationer. Isoleringsmaterial kräver låg 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, medan kylflänsar kräver hög ledningsförmåga för effektiv värmeavledning. I industriella processer som gjutning och svetsning påverkar värmeledningsförmågan värmerörelsen, vilket i sin tur påverkar effektiviteten och kvaliteten. Dessutom är värmediffusivitet avgörande i scenarier med snabb uppvärmning och kylning där värmeöverföringen varierar över tid.

En exakt, tillförlitlig och elegant lösning 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 och värmediffusivitet är Flash/Laser-metoden. NETZSCH erbjuder tre modeller som täcker hela spektrumet av material och temperaturer.

Våra laser-/ljusblixtanalysatorer

Utforska utbudet av NETZSCH LFA-instrument

  • 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
  • LFA 717 Hög temperatur HyperFlash®

    En snabb och beröringsfri metod för bestämning av värmediffusivitet upp till 1250°C

    • Xenonlampa med lång livslängd för kostnadseffektiv drift av mätningar upp till 1250 °C
    • Vakuumtät platinaugn för uppvärmningshastigheter upp till 50 K/min
    • Mini-rörugnar för oöverträffad testhastighet.
  • LFA 707 StratoFlash®Classic

    En snabb, beröringsfri metod för bestämning av värmediffusivitet

    • Temperaturområde: RT till 1600°C
    • Automatisk provväxlare för upp till 5 prover
    • Över 30 provhållare för olika provtyper och dimensioner
  • LFA 427

    En snabb och beröringsfri metod för bestämning av värmediffusivitet upp till 2800°C

    • Brett temperaturområde från -120°C till 2800°C (med mer än en ugn)
    • Uppvärmnings- och kylningshastigheter: 0.01 K/min till 50 K/min (beroende på ugn)
    • Vakuumtät konstruktion upp till 10-5 mbar

LFA Tillbehör

Provhållare och tillbehör för NETZSCH LFA-instrument

Många olika provbärare finns tillgängliga. Vi hjälper dig gärna att välja rätt typ och material för din specifika applikation. Förutom de runda och fyrkantiga standardprovhållarna omfattar vårt sortiment även provhållare för pastor och pulver, flytande prover, mätningar i plan och tunna filmer.

Principen för LFA-metoden

Schematisk bild av LFA 717 HyperFlash som visar komponenter för Light Flash Analysis, inklusive provhållare och ljuskälla.
Schematisk bild av LFA 717 HyperFlash®

En effektiv metod för bestämning av värmeledningsförmågan

Laser-/ljusblixtanalys: Ljusblixtmetoden, även känd som laserblixtmetoden, mäter Termisk diffusivitetTermisk diffusivitet (a med enheten mm2/s) är en materialspecifik egenskap för att karakterisera instationär värmeledning. Detta värde beskriver hur snabbt ett material reagerar på en temperaturförändring.termisk diffusivitet och konduktivitet genom att applicera en kort, intensiv energipuls på ena sidan av ett prov. Pulsen värmer upp ytan och orsakar en övergående temperaturökning som övervakas av en infraröd detektor på motsatt sida. Den tidsberoende temperaturökningen registreras, vilket gör det möjligt att beräkna de termiska egenskaperna baserat på hur snabbt värmen diffunderar genom materialet. Denna metod är snabb, icke-destruktiv och effektiv på en mängd olika material.

De viktigaste fördelarna med NETZSCH LFA-instrument

LFA 717 HyperFlash® -serien är ett viktigt verktyg för noggrann analys av värmeledningsförmågan i en mängd olika applikationer.

  • Hållbar Xenon-lampa: Ger långvarig prestanda för konsekventa resultat.
  • Brett temperaturområde: Fungerar effektivt över ett brett temperaturintervall i en enda installation.
  • Pulskorrigering: Optimerad för högkonduktiva material för att förbättra mätnoggrannheten.
  • Vakuumtät design: Upprätthåller definierade atmosfärer för att förhindra OxideringOxidation kan beskriva olika processer i samband med termisk analys.oxidation och säkerställa provets integritet.
  • Tidseffektivitet: Utnyttjar minirörugnar och en automatisk provväxlare (ASC) för att bearbeta upp till 16 prover samtidigt.
  • Avancerade beräkningsmodeller: Utrustad med de senaste modellerna och en mängd olika provhållare för exakta mätningar på en mängd olika material.
  • Korta pulslängder: Underlättar pulsmappning för tunna prover och förbättrar mätnoggrannheten.
  • AutoVac funktion: Strömlinjeformad drift under kontrollerade atmosfärer för snabb och enkel användning.

Olika typer av NETZSCH Ljus-/laserblixtanalysatorer (LFA)

NETZSCH Light/Laser Flash Analysis (LFA) är en exakt, tillförlitlig och elegant lösning 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 och värmediffusivitet. Detta innovativa tillvägagångssätt hanterar effektivt utmaningarna med att förstå och hantera värmeöverföring.

Instrument för blixtljus vid låg temperatur
NETZSCH LFA 717 HyperFlash Mätinstrument för värmeledningsförmåga, med ett användarvänligt gränssnitt och modern design.


Lågtemperaturmätaren LFA 717 HyperFlash® är speciellt utformad för att mäta värmeledningsförmåga långt under omgivande temperatur upp till 500°C. Den här enheten är idealisk för analys av värmeledningsförmågan i fasta ämnen som metaller, polymerer och keramer, men även i flytande form som vatten, olja, tjära, honung eller flytande polymerer och metaller.

Tillämpningar:

  • Fasta material: Polymerer, metaller, keramer
  • Pastor och pulver: Metallpulver, fetter, hartser
  • Lågviskösa vätskor: Vatten, olja, tjära, honung
  • Anisotropa material: Fiberförstärktapolymerer och/eller keramer, prepregs av kol (i och genom planet)
  • Tunna och högkonduktiva metallfolier: (i plan och genom plan) aluminium
  • Flytande metaller: Stål, nickellegeringar, aluminiumlegeringar etc
  • Flytande vaxer: Paraffin
  • Polymerer i vätskeform: PP, PE, PAN, etc. ∙ Flytande metaller: stål, nickellegeringar, aluminiumlegeringar m.m.
  • Tunna folier: Självhäftande tejp, metallfolier ∙ Fibrer: t.ex. kolfibrer


Typiskt temperaturintervall:
-100°C till 500°C

Instrument för blixtljus vid hög temperatur
NETZSCH LFA 717 HyperFlash enhet för mätning av värmeledningsförmåga, med en elegant design och ett användarvänligt gränssnitt.


Instrumentet för hög temperatur LFA 717 HyperFlash® HT instrumenten är konstruerade för att mäta värmeledningsförmåga från rumstemperatur upp till 1250°C. Detta kan användas för att analysera metaller, polymerer och keramer

Tillämpningar:

  • Fasta material: Polymerer, metaller, keramer
  • Pastor och pulver: Metallpulver, fetter, hartser
  • Lågviskösa vätskor: Vatten, olja, tjära, honung
  • Anisotropa material: Fiberförstärkta polymerer och/eller keramer, prepregs av kol (i och genom planet)
  • Tunna och högkonduktiva metallfolier: (i plan och genom plan) aluminium
  • Flytande metaller: stål, nickellegeringar, aluminiumlegeringar m.m

Typiskt temperaturintervall:
RT till 1250°C

Pyrometer Laser Blixt
LFA 427 Mätinstrument för värmeledningsförmåga, utformat för noggrann analys av materialens termiska egenskaper.


Laserblixttekniken är för närvarande den mest allmänt accepterade metoden för exakt mätning av värmediffusivitetoch LFA 427 är det främsta instrumentet på världsmarknaden.
Hög precision och reproducerbarhet, korta mättider, variabla provhållare och definierade atmosfärer är enastående egenskaper hos LFA-mätningar inom hela tillämpningsområdet från -120°C till 2800°C.

Tillämpningar:

  • Keramik, glas, metaller, smältor och vätskor, pulver, fibrer och flerskiktsmaterial, allt från vakuumisoleringspaneler till diamanter. Undersökning av tryckets inverkan på polymerers kristallisations- och smältbeteende för att förstå deras bearbetning.


Typiskt temperaturintervall:
-120°C till 2800°C (5 ugnar behövs för att täcka hela temperaturintervallet)

Lång livslängd för instrument
Instrument av hög kvalitet i kombination med lång reservdelstillgänglighet och bästa service
Finns alltid där för dig
Direktkontakt med dina NETZSCH experter inom service, labb, utbildning och försäljning
Bevisad excellens i service
Vi stöder ditt NETZSCH LFA-instrument genom
hela livscykeln

Vanliga frågor och svar

Applikationer för laser-/ljusanalys

Upptäck en exakt, tillförlitlig och elegant lösning för att mäta värmeledningsförmåga och värmediffusivitet med flashmetoden. Detta innovativa tillvägagångssätt hanterar effektivt utmaningarna med att förstå och hantera värmeöverföring. Typiska tillämpningar inkluderar:

  • Termisk hantering: Kontrollera temperaturen i system, enheter och material för att säkerställa optimal funktion, livslängd och effektivitet.
  • Förebyggande av överhettning: Select material med lämpliga termiska egenskaper för att skydda komponenter från överhettning.
  • Motståndskraft mot extrema temperaturer: Konstruera material som tål stora temperaturväxlingar.
  • Kontroll avprocesstemperatur: Hantera temperaturer i processer som extrudering, gjutning och metallbearbetning.
  • Effektivitetsförbättring: Förbättra prestanda hos värmeisolering och värmeväxlare för bättre energianvändning och tillförlitlighet.
Så här säger våra kunder om att använda NETZSCH LFA

"Vi bestämmer den termiska diffusiviteten hos keramiska substrat, t.ex. AIN HP, med NETZSCH LFA."

CeramTec Group, Innovation and Technology Department
CeramTec Group, Innovation and Technology Department
Plochingen, Tyskland

"Instrumentet LFA 427 med SiC-ugn upp till 1600°C har redan löst många knepiga utmaningar."

Center for Energy at the Australian Institute of Technology (AIT)
Center for Energy at the Australian Institute of Technology (AIT)
Wien, Österrike

" NETZSCH LFA stöder forskning om en ny primär energikälla i vårt laboratorium för högtemperaturmaterial."

Institute of Energy and Climate Research (IEK-4), Research Center Jülich
Institute of Energy and Climate Research (IEK-4), Research Center Jülich
Jülich, Tyskland

LFA fallstudier

NETZSCH erbjuder en mängd olika LFA-instrument, tillbehör och tjänster som är utformade för att uppfylla dina analytiska behov inom olika branscher. Varje modell är skräddarsydd för specifika applikationer och temperaturintervall.

E-Learning

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!

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

LFA 717 Hyperflash - Basic Courses

Media

Videor om analys av ljusblixt

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

I detta webinar introducerar vi grunderna i Light Flash Analysis (LFA). Vi går igenom allmän instrumentuppställning för mätning av värmediffusivitet och värmekapacitet. Därefter demonstrerar vi grunderna i dataanalys för beräkning av värmeledningsförmåga.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

I den här presentationen diskuterar vi de olika aspekterna av att utföra LFA-mätningar vid höga temperaturer, inklusive potentiella reaktioner hos provet med beläggningar, provhållarmaterial och atmosfärer. Vi kommer också att gå igenom bästa praxis för hur man hanterar samma förberedelser för högtemperaturtestning, inklusive testning av metallprover över deras Smälttemperaturer och entalpierEtt ämnes smältningsenthalpi, även kallad latent värme, är ett mått på den energitillförsel, vanligtvis värme, som krävs för att omvandla ett ämne från fast till flytande tillstånd. Ett ämnes smältpunkt är den temperatur vid vilken det ändrar tillstånd från fast (kristallin) till flytande (isotropisk smälta).smälttemperatur.

Please accept Marketing Cookies to see that Video.

Delta i ett insiktsfullt webbseminarium om grafitens inverkan på mätningar med Laser Flash Analysis (LFA) med fokus på beredning av känsliga prover. Sessionen är utformad för yrkesverksamma och forskare som arbetar med tunna, mycket ledande och transparenta material, som vanligtvis är svåra att hantera och mäta exakt.

Rådgivning & försäljning

Har du ytterligare frågor om instrumentet eller metoden? Vill du prata med en säljare?

Service & Support

Har du redan ett instrument och behöver teknisk support eller reservdelar?

Vanliga frågor om NETZSCH LFA Service

En hög med vita kuvert som staplats huller om buller och som symboliserar kommunikation och korrespondens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få exklusiva insikter i helt nya tillämpningar och trender inom termisk analys.

Prenumerera nu
AI Overview
An error occurred. Please try again.