石英表脉冲测试仪

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石英表脉冲测试仪相关的厂商

  • HT ITALIA来自于美丽的欧洲小镇——意大利法恩莎,公司自1983年成立以来,产品年销售额超过4000万欧元。并在2009年在中国广州建立办事处,负责中国地区的产品销售和售后服务。 HT ITALIA公司设立专业的研发团队,在1992年研制生产出HT2038,1999年研制生产了世界上第一台带电能质量分析仪功能的便携式多功能电气安全测试仪——GENUIS 5080,在2001推出具有三相电能质量分析仪功能的多功能电气安全测试——GSC系列,刷新了便携式仪器的多功能之最。2007年HT公司开始涉及太阳能光伏系统测试,以提供太阳能光伏电站的现场测试仪表,HT可提供全面的太阳能光伏电站测试仪表:并网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR300N,太阳能电池I-V特性曲线分析测试仪I-V400,离网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR I-V等。近年来,HT公司又基于自身的设计现场测试理念,推出自主品牌的全新系列红外热像仪产品,以充分满足客户的个性化需求,HT品牌的红外热像仪家族包括:THT41/42/44的经济型系列,THT49的专业级红外热像仪和THT50专家型红外热像仪。现在HT公司拥有:红外热成像仪,电气安全测试仪(含:绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,漏电保护开关-RCD测试仪,耐压测试仪和多功能电气安全测试仪)、电能质量分析仪、通用测试仪表(含:数字万用表,数字电流钳表,红外测温仪,数字测温仪,数字噪声计,激光测距仪等)、GEF专业绝缘工具(含:绝缘镙丝批,各种绝缘剪钳,各种型号的工具套包,工具箱等)等系列产品。
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  • 我公司前身是济南试验机技术研究所, 始建于1952年,期间引进日本岛津试验机制造所技术研制了国内首台液压万能材料试验机(原始度盘指针式),后来又跟德国都利(DoLi)控制器公司及日本岛津、德国紫薇克(ZWICK )公司合作研制了国内首台微机控制电子万能试验机。公司总部位于济南市槐荫区装备制造业基地新沙工业园区内,我公司不仅是济南市政府重点扶持的百家中小企业之一,而且是山东省科技厅批准认定的高新技术企业,同时还被中国仪器仪表行业协会首批授予了“国家仪器仪表行业的500强企业”的荣誉称号。公司被评为济南市高新技术企业,并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。是国内专业研制,开发,生产精密测试仪器的专业骨干企业。广泛满足国防军工;商品检验;质量监督;科研机构;大专院校;钢铁冶金;造船;车辆制造;航空航天;建工建材;石油化工;企事业单位在材料试验,结构试验和成品试验方面的要求,满足各类用户对不同产品的试验要求,可根据GB JIS ASTM DIN ISO等标准定做,使试验更准确,快捷和安全。公司主营:电子拉力试验机;微机控制电子万能试验机;人造板电子万能试验机;环刚度电子万能试验机;扭矩测试仪;汽车摩托车拉索效率试验台;汽车摩托车拉索寿命试验台;微机处理液压万能试验机;微机控制电液伺服液压万能试验机;摩擦磨损试验机;微机控制松弛试验机;扭转试验机;全系列冲击试验机;压力试验机;弹簧试验机;硬度计;电液伺服动静万能试验机;脉动疲劳试验机;塑料型材,管材,门窗检测设备;工艺试验机:杯突试验机;钢筋弯曲试验机;高温蠕变试验机;微机控制胀环试验机;端面淬火试验台;动平衡试验机等十多个系列300多种产品,现有客户3000多家公司网址:http://www.jnhuike.com联系人;孙晶晶 15552550637
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  • 济南五星测试仪器有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的综合性试验机制造企业,自创立以来凭借优质的产品、精心的服务和持续的创新赢得了用户的广泛赞誉和支持,以试验机基地和知名高校的科研单位的技术为依托为高校和科研单位提供了试验室的整体设计方案及试验室配套设备的销售。秉承传统,不断创新,以技术引领潮流,以质量打造品牌。公司汇集了众多试验机行业的顶尖人才,拥有精良的研发团队、经验丰富的生产技术精英和专业的售后服务队伍。公司坐落在济南试验机基地济南,成熟的技术,先进的加工设备成就公司不断创新,脚踏实地的迈向每一步 ,公司成立以来先后为各个知名企业科研所,钢铁冶金,公路交通和高校提供了专业的成套实验室设备以诚信为本服务第一得到用户的好评。公司主要经营:电液伺服万能试验机,微机控制液压万能试验机,电液伺服拉力试验机L机, 电子万能试验机,冲击试验机,落锤冲击机,杯突试验机,疲劳试验系统,动平衡机,硬度计,金相成套设备,元素分析仪,进口光谱仪等理化室成套设备,公司承接非标设备的研制和开发,试验机的改造升级。
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石英表脉冲测试仪相关的仪器

  • QTEST6000采用精密科技测试技术研发生产,产品性能优越,使用效果稳定,每台检测设备出厂前均按ce认证标准经过严格测试并通过权威检测合格,凡购买本产品客户均可享受为期2年整机免费维修及保养(人为因素导致损坏不在免费范围)。适用范围:专业钟表检测机构实验检测、石英钟表生产企业机芯、成表检测及试验、手表销售公司,售后维修机构及个体维修。功能:QTEST6000石英表测试仪石英表专业检测设备仪器,可测试指针式石英钟表和数字显示的石英钟表的日差,月差及评价功耗电流和电池电压的测试数据,采用编程数控方式显示测试数据,调节0.5-4.5直流输出电压,本石英测试仪同时具备提供点击快速模拟脉冲信号。配件:无线探针一对,长线探针一对仪器的技术指标 : 精度:±0.01 s/d(秒/日) 量程:-9.99 s/d~+9.99 s/d -999 s/m~+999 s/m 测量周期:2s、10s、20s、60s 可调直流电源:输出电压0.5~4.5v,每次调节量±0.05v,输出电流≤50ma功耗电流量程:0~+9.99 a(10a档) 0~+999 a(1ma档) 外观尺寸:长270mm*宽205mm*高80mm 重量:4.4kg,可调直流电源:输出电压0.5-3.5v,供电:单相交流220v正负10%,8w。QTEST6000石英表测试仪通过ce认证本产品的品牌是rusiwe,型号是rsw01-015,测量范围是石英表、机芯运行状况检测,准确度是±0.01s/d(秒/日),外形尺寸是270*205*80(mm),重量是4.4(kg) 石英钟检测仪是用来测t石英钟以及石英钟电子秒表等时间计t器具的瞬时日差.它是利用传感器来检测石英钟或石英电子秒表机芯内石英晶体振荡器的微弱电磁场信号,然后经过放大测t其振荡频率fx与标称值的相对偏差△f/fx,以瞬时日差的方式来定度的。我们已知频率与时间互为倒数,即fo=1八。.fx=1/tx,因此可知石英钟或石英电子秒表的走时相对偏差:t二(to一tx)八x=(1/fo- 1/fx)‘fx=(fx一fo)/ fo.即石英钟或石英电子秒表的走时相对偏差等于其机芯内石英晶体振荡器的频率与其标称值的相对偏差。石英钟检测仪就是根据这一原理来实现瞬时日差的测t。我们在进行石英钟检测仪校准时只要使其传感器能检测到标准频率的电磁场信号就能实现对石英钟校准仪的校准。我们用高频铁氧体材料制作了一个电磁转换器,接上标准频率信号.放置在石英钟检测仪的传感器上.改变标准频率信号的频率,就能很方便的对石英钟检测仪进行校准。我们已知石英钟及石英钟电子秒表走时日差不能超过士0.55/d,即走时相对偏差不能超过士5.757、10一6(0.55/(s6cos x24)).
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  • 提供时钟产品测试服务,非接触石英晶振测试,石英钟表准确度测试、分选。可根据需求,分选如0.5s/d,1s/d,30s/m,60s/m等不同误差要求的样品,包括石英钟机芯(成品),石英表机芯(成品),电子万年历,遥控器,定时器,秒表,电能表等大多数带时间显示功能的产品。可选测试:日误差、月误差、ppm.我司为专业时钟测试仪,石英钟表测试仪生产厂家,为各大中小企业提供专业的产品测试、分选服务,欢迎详谈。设备展示: 产品特点1. 具有超灵敏的传感器使接收更灵敏;2. 测量时钟采用非接触方式,秒脉中采用接触方式与电器相连3. 采用拉丝氧化面板美观大方;4. 内置快速处理器和TCXO(带温度补偿的基准时钟晶振);5. 对被测信号的强弱以16级电平指示使用直观明了;6. 可设定上限和下限值,超过范围自动报警;7. 人机对话采用旋转编码器编码,操作方便;8. 精度优于0.03s/d 我们的优势1. 质量稳定:实施全过程质量监控,细致入微,全方位检测!2. 价格合理:高效内部成本控制,厂家直销,让利于客户!3. 交货便捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!3 概述日差是指计时器一天的走时误差,通过计算在短时间内快速测得的日差称为瞬时日差。瞬时日差测量仪一般由传感器、电子控制和显示电路等组成,通过声、电及磁等多种传感器,接收计时器发出的各种不同形式的振荡/节拍信号,经放大处理获得走时秒信号,同时控制计数器对其计数,获得一个信号周期内标准时间基准脉冲的计数值,由微处理器进行采集和计算处理,能够快速测量和显示瞬时日差。瞬时日差测量仪被广泛应用于钟表生产企业、电力行业、产品质量检验机构和计量检定部门。
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  • 一、产品概述:动态功率器件分析仪/双脉冲测试仪是一款专为评估和测试功率电子器件动态性能而设计的高精度设备。该仪器能够通过施加双脉冲信号,实时监测功率器件在开关过程中的电流、电压和功率损耗,提供全面的性能分析。广泛应用于功率半导体、IGBT、MOSFET 等器件的研发与测试,动态功率器件分析仪具有高时间分辨率和准确的数据采集能力,帮助工程师评估器件在实际工况下的表现和可靠性。其用户友好的界面和灵活的测试配置,使得设备在功率电子领域的研究和开发中成为不可或缺的重要工具。二、设备用途/原理:设备用途动态功率器件分析仪/双脉冲测试仪主要用于评估和测试功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)的动态性能。广泛应用于功率半导体的研发、质量控制和性能分析,能够提供关于器件在开关过程中的电流、电压和功率损耗等关键数据,帮助工程师优化器件设计和提高可靠性。工作原理该仪器通过施加双脉冲信号来测试功率器件的动态响应。在测试过程中,仪器首先施加一个脉冲信号使器件导通,然后迅速切换到另一个脉冲信号以关闭器件。通过实时监测电流和电压的变化,仪器能够捕捉到开关过程中的瞬态特性和功率损耗。数据采集系统会记录这些参数,并生成详细的性能分析报告。该测试方法具有高时间分辨率,能够准确反映器件在实际应用中的表现,为功率电子领域的研究和开发提供重要支持。三、主要技术指标:1. 作为现成的测量解决方案,PD1500A 可以对宽带隙半导体进行可靠且可重复的测量。 该平台不仅可以确保用户的安全性,还能够保护系统的测量硬件。 2.能够可靠、可重复测量宽带隙(SiC、GaN)功率半导体的动态特征3.测量的特征包括开启、关闭、开关切换、反向恢复、栅极电荷以及其他许多特征4.同时满足被测器件和用户对测试环境的要求5.模块化平台可扩展、可升级,能够对所有功率器件进行测试换
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石英表脉冲测试仪相关的资讯

  • 新型脉冲电源通过测试
    7月7日,国家重大科技基础设施强流重离子加速器(HIAF)增强器BRing二极铁首台电源暨国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”非谐振快上升速率磁铁电源测试总结会在甘肃省天水市召开。由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源通过专家组现场测试。  强流重离子加速器装置是中国科学院近代物理研究所主持建造的国家重大科技基础设施,其中增强器BRing是HIAF装置最核心的组成部分。BRing要求电源输出3900安培的大电流、15兆伏安峰值功率、高达38000安培每秒电流上升速率,以及17—4800伏的极宽动态工作范围和小于200毫安的输出精度。BRing二极铁电源特殊的脉冲工作模式会在电流脉冲波形上升段和下降段产生极大能量吞吐,对电网产生巨大冲击,给电源系统设计提出了前所未有的挑战。  针对上述难点,中国科学院近代物理研究所加速器团队创新性地提出了一种非谐振变前励全储能解决方案。该团队经过4年半集中攻关,解决了41个技术问题,在4项核心技术难题上取得了突破,解决了大功率快循环脉冲电源对电网周期性强冲击和极宽电压范围下的高精度输出指标要求等问题。该电源进入批量生产阶段后,又不断迭代优化工艺方案,实现了电源的模块化、集成化和标准化设计,大幅度提升了电源的可靠性、可维护性和电磁兼容性。7月7日,该电源批量生产阶段的首台电源产品下线,并通过了专家组现场测试,标志着强流重离子加速器的建设又迈出了坚实一步。  大功率非谐振变前励全储能脉冲电源的研制成功,使得大型加速器绿色低碳运行成为可能,在重离子治癌装置及其他应用场合有广泛应用前景,为世界大型加速器特种脉冲电源提供了一种新的实现方案。
  • 短脉冲测试新突破,概伦电子携手北京大学、上海交大发布FS-Pro PIV套件
    概伦电子宣布与北京大学集成电路学院及上海交通大学电子信息与电气工程学院相关团队联合研发的新一代高精度快速波形发生与测量套件FS-Pro HP-FWGMK正式发布,填补了其半导体参数测试系统FS-Pro在短脉冲测试(PIV)的空缺,是又一国内产学研深度合作的典范。在先进器件研究过程中,新材料、新结构与新工艺的应用都可能带来未知的变化。研究者不但要关注精确的静态电流电压特性,更希望观察到细微快速的动态行为。同时随着半导体尺寸不断减小,一些现象需要在极短的时间内才能观察到,例如MOS器件的BTI效应,因此短脉冲测试是非常有必要的。此次发布的最新一代高精度快速波形发生与测量套件FS-Pro HP-FWGMK由黄如院士在北京大学和上海交通大学的团队与概伦电子联合研发。作为短脉冲IV(PIV)测试技术的先行者,黄如院士带领的团队经过了十余年的努力,在实践过程中掌握了一整套短脉冲产生、测量以及分析技术。概伦电子基于其提供的包括测试方法、电路原型、方案框架、版图设计及PIV应用在内的指导意见继续精细开发,满足高增益与高带宽的同时,有效抑制放大电路的非线性失真,最终实现了最小脉宽130ns的高精度测量。增加短脉冲IV(PIV)技术后,概伦电子半导体参数测试系统FS-Pro更如虎添翼,几乎所有半导体器件的低频特性表征都可以在FS-Pro测试系统中完成。FS-Pro全面而强大的参数测试分析能力极大地加速了半导体器件与工艺的研发和评估进程,并可无缝的与概伦电子低频噪声测试系统9812系列集成,其快速DC测试能力进一步提升了9812系列产品的噪声测试效率。基于在产线测试与科研应用方面的优异表现,FS-Pro全面的测试能力在科研学术界受到了广泛关注和认可,并已被数十所国内外高校及科学研究机构所选用,同时也被众多芯片设计公司、代工厂和IDM公司所釆用。“ 我们很荣幸与黄如院士在北京大学和上海交通大学的高校团队合作,共同研发出具有国际竞争力的高端测试仪器,填补了国内短脉冲测试(PIV)的空缺,是产学研融合的又一次成功探索,也为概伦电子打造完整的制造EDA流程丰富了现有技术及解决方案。”——概伦电子董事、总裁、首席运营官杨廉峰博士
  • 脉向成功,冲出未来之脉冲氙灯介绍
    许多前沿技术都在以全新的方式使用光子。无论是在3D打印、印刷电子、光伏、碳纤维铺放、金属沉积退火等领域,通常来讲——光或热的使用在这些领域中都是关键的生产工具。激光或气体烘箱的生产系统体积大、难以使用、且很昂贵。脉冲氙灯工艺技术的出现,极好的替代传统的处理方法。脉冲氙灯系统相对于激光和传统烘箱体积更小、使用更方便,脉冲氙灯系统让生产具有较大的灵活性。现在正是技术革新的时候了。脉冲氙灯是利用贮存的电能或化学能,在极短时间内发生高强度闪光的氙灯。19世纪50年代,脉冲光源进入工业领域。脉冲氙灯一般由密封在玻璃或石英玻璃体内的两个电极组成,壳体中充以氙等惰性气体。脉冲氙灯选择优质滤紫外线石英管作为灯管材料,以高质密度电极为氙灯电极,具有负载能力强,泵浦效率高,激光光束质量好,寿命长等特点。贺利氏脉冲氙灯系统的功能: 紫外到红外光谱 高峰值功率脉冲 - 兆瓦/平方厘米 (MW) 短脉冲持续时间 - 微秒 (us) 快速重复率 - 千赫(kHz) 即时开/关循环 不升温 —— 在低温基板上进行高温处理 综合能源监测 轻松更换灯泡 集成 QRC© 反射器,以获得最佳的能量传递 高吞吐量 可堆叠的光模块允许更大的曝光区域 灵活的操作软件 易于集成到外部系统 无毒(无汞) 您要想改进工艺流程,贺利氏特种光源是您理想的合作伙伴。我们擅长于灯管设计、精确控制、波长优化、光路设计、以及智能化加热。这些都能为您量身定制系统解决方案。想要知道脉冲氙灯工艺技术如何为您的应用带来效益,欢迎联系我们的工程师,一起讨论贺利氏如何让您“脉”向成功、“冲”出未来。 应用: 快速热处理(RTP) 强脉冲光烧结 退火 分子活化 太阳光模拟 加热 杀菌等 贺利氏特种光源拥有最先进的全自动激光灯生产线,在2015年获得“英国女王企业创新奖",自动化生产流程不仅显著提高了生产率,让生产更加灵活便捷,而且还能有效改善灯管的稳定性,极大地延长了使用寿命。而且我们始终和广大客户及研究机构通力合作,不断探索提高产品性能的新方法。贺利氏特种光源携手贺利氏石英玻璃业务部闪亮登场慕尼黑上海光博会(LASER WORLD of PHOTONICS CHINA),为您带来从原材料到光源的众多惊喜!同时欢迎您来我们的展台与光博士合影,丰富的抽奖活动等着您的参与! 欢迎大家跟我们的专家当面沟通,我们在N1馆1700展位恭候您的光临!

石英表脉冲测试仪相关的方案

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  • 关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问

    关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问

    众所周知,激光脉冲法测试原理是试样在绝热条件下前表面受瞬时脉冲热流加热根据试样背表面温度随时间的变化情况,确定试样的热扩散率。问题: 1 每种材料吸收激光的速度对测试结果有影响吗? 2 材料有没有反光的问题,如果是镜面,存在部分反光,那吸收的激光能量就没有那么多了,这样对最终测试结果有没有影响? 3 再添加一问题,采用激光脉冲法测试透明半透明材料时,在脉冲照射后样品起始升温的区域存在基线的“跃迁”,这个“跃迁”是什么导致的?耐驰说明书上写这种情况需要选择辐射模型+脉冲修正,难道说这个跃迁是材料本身辐射导致的?怎么产生辐射的?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303272042_432667_1698940_3.jpg

  • 树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    最近有朋友对导热系数测试方法如何选择想进行一些讨论,这里就我们在导热系数测试中的经验,以及导热系数测试设备研制和测试方法研究中的体会谈一些感受,欢迎大家批评指正。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 对于稳态护热板法和激光脉冲法来说,这两种测试方法基本上属于互补性关系,即分别覆盖不同导热系数范围的测量。通常,稳态法的导热系数测试范围为0.005~1 W/mK;非稳态激光脉冲法的导热系数测试范围为1~400 W/mK。在满足测试条件的前提下,稳态法的测量精度可以达到±3%以内,激光脉冲法的测量精度可以达到±5%以内。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 低导热材料一般泛指导热系数在0.1~1W/mK 范围的隔热材料。这类材料由于导热系数低常被用作工程隔热材料,如各种玻璃钢类材料、树脂基类复合材料和陶瓷材料等。在这类低导热材料的导热系数测量中,测试方法的选择常常容易出现偏差,很多测量机构由于只有激光脉冲法测试设备,而就用激光脉冲法测量这类低导热材料,测量结果往往出现比稳态法准确测量值低15%~20%的现象。采用氟塑料(导热系数0.2 W/mK 左右)和纯聚酰亚氨树脂材料Vespel SP1(导热系数0.4W/mK 左右),用稳态法和瞬态激光脉冲法进行的比对试验也证明激光脉冲法的测试结果确实偏低。有些材料研制机构也利用这种现象来证明研制的材料达到了验收标准,这样很容易误导材料设计和使用部门的正常使用。 对于低导热材料的测试,造成激光脉冲法测量结果总是要低于稳态法测量结果的主要原因是由测量装置的固有因素造成,主要体现在以下两个方面:一、激光脉冲法测量装置的影响 激光脉冲法测试设备的试样支架,一般都是采用导热系数较低的陶瓷材料做成,其目的是在固定试样的同时尽可能减少传导热损失,以保证激光脉冲加热试样后,试样内的热流沿着试样厚度方向以一维形式传递。如果被测试样的导热系数小于1W/mK,基本上与陶瓷支架相近,这样必然会引起较大的侧面热失,破坏一维传热模型。如图 1 所示,侧面热损会使得试样背面的最大温升Tm 降低,从而造成较大的测量误差。而这些热损情况在稳态测量方法中不会出现。 如图 1 所示,采用激光脉冲法测量材料热扩散时,导热系数越大,背面温升达到一半最高点的时间t0.5 越短,背面温升采集时间10t0.5 也越短。一般金属材料背面温升达到一般最大值的时间t0.5 大约在50 毫秒以内,而对低热导率材料,背面温升达到一半最大值时间t0.5 就需要上百毫秒以上,同时总的采集时间10t0.5 也将相应的增大很多,如此长的传热时间,必然会引起强烈的侧面热损。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503202143_539038_3384_3.png图1 激光脉冲法典型背面温升曲线 激光脉冲法一般都是采用间接测量方式获得被测材料的导热系数,即激光脉冲法测量材料的热扩散率,然后与其它方法测得的密度和比热容数据相乘后得到被测材料的导热系数。这样得到的导热系数数据势必会叠加上其它方法测量误差,特别是比热容的测试误差一般较大。这样获得的导热系数测量精度就势必要比稳态法直接测量的热导率误差偏大。二、激光脉冲法试验参数的影响 如图 1 所示,激光脉冲法在测试过程中,试样在激光脉冲加热后,试样背面温升快速升高,最大温升也仅1 ~ 5℃之间。但对于低导热材料,由于材料导热系数比较低,要使背面温度达到可探测的幅度很困难。为了解决背面温升的可探测性,必须通过两种途径:一是采用很薄的试样,约为1mm 厚,否则很难探测到有效信号;二是在采用薄试样的同时增大激光脉冲的能量,也就是提高脉冲加热试样的功率,使得试样前表面达到更高的温度。这两种途径都会对低导热材料的测量结果带来影响: (1)低导热材料多为复合材料,密度一般都很小。激光脉冲法的试样直径(10mm ~ 12mm)本来就很小,如果试样厚度再很薄,对于复合材料来说很难具有代表性。并且密度分布的不均匀,会使得测量结果的离散性比较大。而稳态法测量所用的试样一般较大,代表性强。 (2)激光脉冲法认为激光脉冲加热试样前表面时,前表面热量的吸收层相比试样总体厚度越小越好。而一般低导热材料的热分解温度和熔点较低,高功率脉冲激光很容易使得试样表面产生高温加热而带来化学反应,反应层厚度相比试样总体厚度较大,破坏了激光脉冲法测试模型的要求,带来测量结果的不真实性。而在稳态法测量过程中,测试过程中的温度变化都严格控制在被测材料热分解温度点以下,就是为了避免热分解现象的产生带来测量结果的不真实性。 (3)一般导热系数测量过程都带有温度变化和一定的温度梯度。激光脉冲法测量如果在静止气氛中进行,背面温升的变化会受到辐射和对流的影响。所以,激光脉冲法在测量过程中,一般需要抽真空测试,以消除对流影响。而对一般复合材料来说,密度越低,在真空下发生真空质量损失的现象也越强烈。如果被测材料密度较低,真空质量损失会使得试样厚度和质量发生变化,如果再加上激光脉冲加热更会加剧质量损失过程,对测量结果带来影响。 (4)由于低密度材料内部容易存在着空隙和气孔,如果在真空中测量这类材料,真空环境将严重的改变试样内部的传热方式,基本上不再有对流传热。因此真空下测量的热导率会比在常压大气环境的测量值明显偏低。而稳态法测试设备绝大多数是在常压大气下进行,通过特别的护热装置使得在试样外部不存在温度梯度以消除对流,传热现象只发生在试样内部,因此稳态法测量结果代表的是常压大气环境下材料的热导率。个别变真空稳态法测量装置,也是专门用来测量评价材料在不同真空度下的热导率,以用于准确表征材料在不同真空度下的隔热性能。 因此,对于低导热材料热导率的测量,如果条件允许,尽量采用稳态测量方法,并明确试验条件,建议不采用激光脉冲法测量低导热材料热导率。 目前在国内的军工系统中都普遍采用稳态的保护热流计法导热系数测定仪来进行树脂基复合材料的导热系数测试,并已经做为工艺考核标准。多数采用的是美国TA公司的MODEL 2022导热仪,圆片状试样直径有1英寸(25.4mm)和2英寸(50.8mm)两种规格,最高测试温度为300℃。同时,美国TA公司的MODEL 2022导热仪也是该公司的主流产品,由此也可以看出这种稳态测试方法的应用十分广泛。

石英表脉冲测试仪相关的耗材

  • HS5661+精密脉冲数字声级计
    HS5661+精密脉冲数字声级计 产品介绍概述 HS5661+型精密数字声级计是一种袖珍式、高精度的高声级声学测量仪器,由于采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。 本噪声测试仪器具有动态范围大、操作方便、用途广等特点。外壳采用ABS工程塑料,外形美观。重量轻,便于携带;电池供电,功耗小;可接RS232数字输出接口,可以和计算机进行远程遥控遥测,也可多台声级计组网,用计算机控制同时进行测量。 本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。 主要技术性能 1 传声器:Ф12.7mm(1/2&Prime )测试电容传声器 2 频率计权:A计权、C计权、Z计权 3 时间计权:快(F)、慢(S)、脉冲(I) 4 检波器特性:真有效值、峰值因数&ge 10 5 仪器精度:符合IEC61672或GB3785 1型 6 量程控制:手动,分三档,线性范围 60dB。 7 量程范围: 25dB ~ 80dB 40dB ~ 100dB 60dB ~ 120dB 80dB ~ 140dB 8 显示:大屏幕动态液晶显示,瞬时声级,具有模拟电表显示。 9 输出接口:交流输出、RS-232接口 10 校准:使用1型声级校准器或活塞发声器。 11 电源:内部用LR6(5#)碱性电池,可连续工作24小时。外接电源6V100mA。 12 外形尺寸:l× b× h(mm):230× 72× 30 13 质量: 300g(连电池) 14 使用条件: -10℃~ 50℃ 交流输出和RS232C输出的使用 从声级计右方交流输出插座可输出交流(AC)信号,供观察信号波形或信号处理使用。交流输出的最大幅度为± 1.5V(峰值),输出阻抗为600&Omega ,当有外接设备时要求外接设备的输入阻抗最好大于50k&Omega 。声级计的RS232C接口,通过它可以进行远程遥控遥测,每秒钟输出一个瞬时值、它的波特率为9600 ,8位数据,1位停止位。
  • 双输出皮秒千伏脉冲发生器
    双输出皮秒千伏脉冲发生器是新一代皮秒千伏高压脉冲发生器,它具有两个超快千伏脉冲输出通道,每个输出通道都可输出4KV,50欧姆负载的高压,并可负载开路,短路和电弧负载。双输出皮秒千伏脉冲发生器特性上升沿时间小于100ps, 高压衰退呈现指数状衰退曲线,衰退时间持续5ns,可提供多种脉冲波形输出,包括方形波输出。适合电光应用,比如驱动普克尔盒,激光脉冲整形,sweep plate. 宽带雷达,EMC漏洞测试等。双输出皮秒千伏脉冲发生器参数脉冲值:4KV@50Ohm负载上升沿时间:100ps抖动:10ps RMS最大重复频率:1KHz输出通道:2路(最大可拓展到16通道输出)
  • 线性脉冲偏振器
    线性脉冲偏振器将光束分成两个高度偏振光束,从而使它们适合用于特定偏振的分离。根据消光比和功率选择一个适当偏振器。有平面和立方体形式可供选择。入射角可以为45°或布儒斯特角。线性脉冲偏振器窄带,高损伤阈值,脉冲激光10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz @ 1064 nm连续激光1 MW/cm2 @ 1064 nm,适合高能量激光应用。表面质量10-5,镀膜前面形精度λ/10 at 633 nm。
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