当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

硅脂导热系数检测

仪器信息网硅脂导热系数检测专题为您提供2024年最新硅脂导热系数检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括硅脂导热系数检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的硅脂导热系数检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合硅脂导热系数检测相关的耗材配件、试剂标物,还有硅脂导热系数检测相关的最新资讯、资料,以及硅脂导热系数检测相关的解决方案。

硅脂导热系数检测相关的仪器

  • 复合板材导热系数检测防护热板法特点:1、 测试头内测试杆周围增加了防护热装置(此装置可对试样进行热防护),拓展了仪器测试温度范围,减小了环境温度对测试的影响。2、 测试头内测试杆上增加热流测试的温差热电偶堆,提高了热流测试分辨率、准确性和重复性。3、 取消了冰水混合物对热电偶冷端补偿,简化了操作,方便了使用。4、 增加了“老化可靠性测试”、“高导热材料测试”、“试样间接触热阻测试”等实验方法。复合板材导热系数检测防护热板法本仪器主要测试薄的热导体、导热硅胶硅脂、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料一般为固态片状,如加围框也可检测粉状态材料及膏状材料。仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器具有自动加压,自动测厚,全电脑自动测量控制功能。复合板材导热系数检测防护热板法本仪器主要测试薄的热导体、导热硅胶硅脂、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料一般为固态片状,如加围框也可检测粉状态材料及膏状材料。复合板材导热系数检测防护热板法仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器具有自动加压,自动测厚,全电脑自动测量控制功能。复合板材导热系数检测防护热板法主要参数1、试样大小:Φ30mm2、试样厚度:0.02-20mm,3、热极控温范围:室温-99.99℃,分辨率0.01℃, 4、冷极控温范围:0-99.0℃,分辨率0.01℃,5、导热系数测试范围:0.10~45 W/m*k,显示四位小数。6、热阻测试范围:0.05~0.000005m2*K/W,7、压力测量范围:0~1000N,8、位移测量范围:0~30.00mm,9、测试精度:优于3%,10、实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、铝基板(复合板材)热阻测试。e、老化可靠性测试。11、计算机全自动测试,并实现数据打印输出。12、电压:220V.50HZ.
    留言咨询
  • 产品介绍:导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。测试方法:瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。性能特点:1.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;2.不会和静态法一样受到接触热阻的影响;3.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;4.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;5.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;6.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;7.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加准确;8.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
    留言咨询
  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁; 二、技术参数 测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪 部分采购高校及机构 1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、 水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-d
    留言咨询
  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
    留言咨询
  • HS-DR-1平板导热系数测试仪采用双热流计检测绝缘板状材料,粘土、混凝土,陶瓷,塑料等的导热系数和热阻方法,连接上位计算机实现全自动检测,自动生成实验报告,全自动数据采集、数据处理、打印报表,数据存储。使用导热系数仪进行测量时,它能快速的趋于稳定,能对样品特性产生快速响应。这有赖于平板温度的精确控制与仪器的双热流传感器配置。对于某些材料,只需短短的几分钟就能准确地得到其热阻值。根据测量要求的不同,用户既可选择在此时终止测量,也可选择进一步延长测量时间。符合:ASTMC518或ISO8301以及GB/T10295标准主要技术指标:1、导热系数范围:0.005~3W/mk;2、热阻范围:0.1---8 m2K/W3、平均温度范围:室温——40℃可变;4、热面温度范围:室温~99.99℃,温度分辩率0.01℃;5、冷面温度范围:-5~60℃,温度分辩率0.01℃;6、精确度: ±3%(25°C环境温度时),重复性: ±1 %;7、仪器结构符合ISO8301,样品对称配置,热板和冷板上各有一个热流计(双热流计对称分布);8、样品厚度自动测量系统10~ 80mm(符合EN1946-3:1999);9、增量线性测量,显示分辨率:0.1mm;10、样品尺寸:300*300mm,厚度:10—80mm;11、采用高数度数显表测温,0.1级精度,分辩率0.01℃;12、计算机控制全自动测试,并具有全自动校验功能;
    留言咨询
  • 1、产品介绍 TC3300低温导热系数仪可以准确测量材料在-150℃下的导热系数、测量快速、操作简单、适用广泛等优点,为科研领域中的材料研究、导热性能改进以及工业中的产品质量检验、生产控制提供了便利。 2、产品主要特点 测温范围宽:最低可以实现-150℃下的测量;测量准确:准确度可达1 %,全量程范围内优于5%;测量快速:1~20 s内采集数据,同时可自动连续多次测量,节省了用户时间;样品要求低:对形状无特殊要求,不规则形状的样品也可直接测量;无损检测:测量速度快、加热功率低,对于成分不稳定材料的导热系数测量具有明显的优势;适用广泛:各种块状、片状、粉末、颗粒、胶体、膏体、液体均可适用,且无需更换探头;符合ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205标准。 3、适用范围 TC3300低温导热系数仪(-150℃)适用于不同温度条件下保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、岩石土壤、相变材料、动植物体、金属合金等样品的测试,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体以及不规则形状等。4、主要技术指标 测量原理:热线法 温度范围:-150℃~室温 准 确 度: ±3~5% 重 复 性: ±3% 样品形状:圆形、方形、不规则形均可 样品状态:片状、块状、膏状、颗粒、粉末、胶体、液体 样品尺寸:固体边长>2.5cm
    留言咨询
  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
    留言咨询
  • 热流法导热仪-热阻仪-导热系数测定仪一、设备特点这台采用高精度控制电机自动精准加压,自动测厚装置,并连计算机实现全自动控制。仪器采用6点温度梯度检测,提高了测试精度。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,可测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等多个参数。 广泛应用在高等院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料导热分析检测。二、设备用途主要用于测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。 仪器参考标准: GB 5598(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM D5470-2012(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等三、测试说明测试对象: 薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料四、技术参数1、控制系统:自主研发PLC控制系统。具有高效、可靠、适应性强、数据处理能力强、通信能力强、可扩展性高、稳定性高等特点1.1可靠性高:PLC控制系统采用了大规模集成电路技术,并采用了相应的硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,被公认为最可靠的工业控制设备之一。1.2适应性广:PLC系统已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,方便快速地适应工艺条件的变化。1.3数据处理能力强:PLC控制系统可以完成数据采集、传输、处理等复杂的控制任务,实现工业自动化控制。1.4通信能力强:PLC控制系统可以通过各种通信协议和网络连接远程控制、监控和数据交换。1.5可扩展性:PLC控制系统可以通过添加I/O模块、通信模块等实现系统功能的扩展。1.6稳定性高:PLC控制系统采用工业级的高可靠性硬件和软件设计,能够稳定地运行于恶劣的工业环境中。2、操作界面:彩色7寸触摸屏、界面注重易用性、图形化、实时监控、数据记录与分析、多语言支持、安全性和自定义设置等,以满足不同用户的需求和提高工作效率2.1简单易用:操作界面通常设计得简单易用,用户只需要通过少量的操作步骤就能够完成试验。这有助于用户快速掌握操作方法,提高工作效率。2.2图形化界面:操作界面通常配备有图形化界面,以图形的方式展示试验过程和结果。这使得用户可以更直观地了解设备的运行状态和测试结果,便于分析和评估。2.3实时监控:操作界面通常提供实时监控功能,用户可以实时查看试验过程中的各项参数,如摩擦力、磨损量、试验时间等。这有助于用户及时发现和解决问题,保证试验的准确性。2.4数据记录与分析:操作界面通常配备有数据记录和分析功能,用户可以记录每次试验的数据,并对其进行统计和分析。这有助于用户了解材料的耐磨性能,为产品开发和改进提供依据。2.5多语言支持:为了满足不同国家和地区的需求,操作界面通常支持多种语言,用户可以根据需要选择适合自己的语言进行操作。2.6安全性高:操作界面还注重安全性设计,通常配备有紧急停止按钮和安全防护装置,以保障用户的安全操作。2.7自定义设置:操作界面通常还支持自定义设置,用户可以根据自己的需求和偏好设置试验参数、数据记录方式等,提高试验的灵活性和效率。3、 试样大小:Φ30mm。4、 试样厚度: 0.001-50mm(标准配置),典型厚度:0.02-20mm。5、 热极控温范围:室温-100℃(标准配置),室温-299.99℃,控温精度0.01℃。6、 冷极控温范围:0-99.00℃,控温精度0.01℃。7、 导热系数测试范围:0.01~50W/m.k8、 热阻测试范围:0.02~0.000005m2.K/W。9、 压力测量范围:0~1000N,采用控制电机控制,可精准设置保压的压力值,控制精度1N。10、位移测量范围:0~50.00mm,精度0.1um。11、试样数量 : 1块(薄膜多片)。12、测试精度:优于3%。11、实验方式:试样不同压力下热阻测试、材料导热系数测试、接触热阻测试。13、全自动测试,并实现数据打印输出。14、电源: 220V;50Hz;1KW。
    留言咨询
  • 便携式导热系数仪 400-860-5168转2932
    1、产品介绍 TC3000E 便携式导热系数仪是公司与门针对实验室精密测量和现场使用开发的经济型、便携式通用型导热系数仪,具有测量快速、操作简单、样品要求低、适用广泛等优点,广泛适用于保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、复合材料、岩石土壤、金属合金等各类材料导热系数测试。 2、主要特点 高性价比: 延续了热线法的主要优点,且价格更有优势; 测 量快速 : 通常 1min 即可获得结果; 测 量准确 : 在全量程范围内,可保证 3%的准确度; 直接测量法: 直接获得导热系数,而不需要输入被测样品的密度、比热等其他物性数据计算; 无损检测: 测量快速、不会破坏样品成分,尤其适用于土壤、岩石、生物质等含湿材料; 样品用量少:边长大于 25 mm,对形状无限制; 方便携带: 尺寸更小,携带更方便,除实验室测量外,还可以在线测量和现场测量; 适用广泛: 适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,且无需更换传感器 。 3、适用范围 TC3000E便携式导热系数仪广泛适用于保温材料、塑料橡胶、导热硅脂、岩石土壤、相变材料、动植物体、金属合金等样品,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体以及不规则形状等 4、技术参数 5、典型应用 合成材料:如陶瓷、橡胶、添加剂、织物、玻璃、纸等;复合材料:如塑料、基底材料、热电材料、相变材料等;天然材料:如木头、食物、谷物、土壤、岩石等;胶体材料:如粘结剂、润滑脂、凝胶、果冻、导热胶、化妆品、粘稠溶剂等;液体材料:如石油燃料、化工溶剂、医学制剂、生物制剂、润滑油、冷冻机油、制冷剂、纳米流体等。
    留言咨询
  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm 二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面 复旦大学选购我司导热系数测试仪 部分采购高校及机构 1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperatureregulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management 33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
    留言咨询
  • TC3000E导热系数仪是西安夏溪电子科技有限公司专门针对于移动测量需求,如户外检测、野外勘探等样品不易带到实验室检测情况下过程中等开发的一款便携式导热系数仪,能够很方便的将仪器带到样品前,随时随地满足用户的测量需求,并具有实验室精密仪器测量准确的性能。对于实验地点不停变更、测量样品不便更换位置或者样品需要制备完成后需立即测量等情况,便携式导热系数仪TC3000E可以很好地胜任,扩展了精密仪器的适用范围及应用领域。 相比于实验室精密测量的TC3000系列导热系数仪,TC3000E具有性价比高、体积小巧、携带方便等优点,并同时保留了TC3000系列导热系数仪的适用广泛、测量快速、测量准确等优点。 TC3000E仍可广泛适用于保温材料、导热胶、橡胶、塑料、陶瓷、土壤、岩石等各种纯质材料、复合材料在不同状态,如块状、片状、粉末、膏状物或胶体下的导热系数测量,除实验室测试使用外,并能在为现场检测、野外勘探、产品质量检验和生产控制中导热系数测量提供了便利。性价比高 相比于实验室专用的TC3000系列导热系数仪,TC3000E热线法导热系数仪价格低,同时延续了热线法适用范围广、测量速度快、测量结果准确等优点,具有更高的性价比,可以满足化工、建材、导热胶等行业企业的生产、质检、研发的需求;便于携带 TC3000E具有轻巧的外观,携带和移动更方便,不仅可以实现传统的将样品带到仪器前的实验室测量,也可以实现将仪器带到样品面前的现场测量;适用范围广 样品种类:可测量保温材料、橡胶、塑料、导热胶、陶瓷、土壤、岩石等; 样品状态:可测固体、膏体、粉末、胶体等不同状态下的样品; 应用环境:可实现现场检测、实验室测试、教学演示、在线检测等; 无损检测:尤其适用于土壤、木材、生物质等含湿材料;测量快速 一组典型的测量过程,从准备测试到后获得数据,一般只需要2~3分钟; 在试样和传感器已经接好、仪器已连接的前提下,还可以采用软件中的自动多次采集功能,用户可以不必一直守在仪器旁边,只需要在测试结束后导出数据即可,因此可以大大的节省用户的测试时间和精力。测量准确 基于热线法原理,TC3000E导热仪延续了TC3000系列测量准确的优点; 对于标准样品,如有机玻璃、硼硅玻璃,TC3000E的测量准确度和重复性均优于2%;对于表面平整的大多数样品,如橡胶、塑料、陶瓷、保温材料等,其准确度和重复性均在3%之内。技术参数 测量原理:瞬态热线法 测量范围:0.001~50 W/(m?K) 分 辨 率:0.0005 W/(mK) 准 确 度:±3% 重 复 性:±3% 温度范围:常温 测量时间:1~20s 样品用量:小厚度0.1mm,小边长2.5 cm(圆形、方形均可,形状不限) 样品形状:块状、片状、膏状、胶体、液体均可 数据传输:USB 操作系统:Windows 外观尺寸:350×250×150mm 电 源:220V 50Hz 工作环境温度:10℃~40℃选配指南 室温下样品导热系数的测量:TC3000E热线法导热系数仪 室温下粉末样品的导热系数测量:TC3000E热线法导热系数仪、粉末样品框参考标准 ASTM C1113 Test Method for Thermal Conductivity of Refractories by Hot Wire (Platinum Resistance Thermometer Technique) ASTM D5930 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transient Line Source Technique GB/T 10297-1998 非金属固体材料导热系数的测定热线法标准 GB/T 11205-2009 橡胶热导率的测定_瞬态热丝法与TC 3000系列一样,TC3000E仍可以广泛应用于大中院校、科研院所、质检部门和生产厂的材料分析检验检测部门,适用于各种保温材料、导热材料、复合材料导热系数的测量,例如:陶瓷、矿石、聚合物、胶泥、纸、织物、原油、粉末、食品等。同时,由于体积小、质量轻、便于携带、价格低廉等优点,还可以广泛用于现场测量、在线抽样检测等。保温材料 保温材料的应用非常广泛,如建筑保温材料、航空航天保温材料、电力行业保温材料等等。导热系数是保温材料重要的性能之一,是鉴别材料保温性能好坏的主要标志。随着当前我国经济的飞速发展,新型保温材料日新月异,对于测试的速度提出了更高的要求。 TC 3000E系列热线法导热系数仪,在准确测量的同时,其几秒钟的采集速度,可以降低厂家的时间和人力成本,使得研究人员可以将更多的精力和时间放在寻找新型保温材料本身,从而提高企业效益。导热材料 随着电子行业的发展,电路的集成程度越来越高,散热问题日益严重,所以高导热材料成为重要的研究课题之一。目前出现的导热材料形态丰富、种类多样,如导热胶、热传导胶带、导热硅脂,导热硅胶片等各种导热导电材料或导热绝缘材料,因此对于导热系数测量的速度和兼容性提供了更高的要求。 TC 3000E系列探头表面绝缘化处理,可以适用于导热导电材料;同时TC 3000E对样品状态的低要求,能够满足用户用一台仪器测量不同状态导热材料的需求,为用户节省了检测成本。复合材料 对于多层复合材料,热线法导热系数仪器更有优势;由于每层材料的厚度会影响到整体的平均导热系数,而实际生产中每个产品是会客观存在差异的,所以必须是对做成的成品进行检验,以准确的反应该成品的导热系数;热线法对被检测样品的要求很低,所以很适用于各种成品的现场检测,而不需要特意制备样品。 由于探头的高灵敏性和使用灵活性,可以在材料的不同位置、不同方向、不同端面上进行检测,因此除测量材料的导热系数外,TC 3000E系列热线法导热系数仪还有很多拓展应用。材料的均匀性检测 可以检验出材料的均匀性,帮助企业改善工艺和生产方法,也可以帮助检验产品是否合格。比如,对于增加了添加剂的导热胶,添加剂的均匀性会直接影响使用中电子器件的散热效果;TC 3000E系列不仅可以区分采用了不同添加剂后导热胶的性能差异,而且能够通过改变实验条件,判别导热胶在某个方向上的均匀性
    留言咨询
  • TC3000E导热系数仪是西安夏溪电子科技有限公司专门针对于移动测量需求,如户外检测、野外勘探等样品不易带到实验室检测情况下过程中等开发的一款便携式导热系数仪,能够很方便的将仪器带到样品前,随时随地满足用户的测量需求,并具有实验室精密仪器测量准确的性能。对于实验地点的变更、测量样品不便更换位置或者样品需要制备完成后需立即测量等情况,便携式导热系数仪TC3000E可以很好地胜任,扩展了精密仪器的适用范围及应用领域。 相比于实验室精密测量的TC3000系列导热系数仪,TC3000E具有性价比高、体积小巧、携带方便等优点,并同时保留了TC3000系列导热系数仪的适用广泛、测量快速、测量准确等优点。 TC3000E仍可广泛适用于保温材料、导热胶、橡胶、塑料、陶瓷、土壤、岩石等各种纯质材料、复合材料在不同状态,如块状、片状、粉末、膏状物或胶体下的导热系数测量,除实验室测试使用外,并能在为现场检测、野外勘探、产品质量检验和生产控制中导热系数测量提供了便利。主要特点高性价比 相比于实验室专用的TC3000系列导热系数仪,TC3000E热线法导热系数仪价格低,同时延续了热线法适用范围广、测量速度快、测量结果准确等优点,具有更高的性价比,可以很好的满足化工、建材、导热胶等行业企业的生产、质检、研发的需求;便于携带 TC3000E具有轻巧的外观,携带和移动更方便,不仅可以实现传统的将样品带到仪器前的实验室测量,也可以实现将仪器带到样品面前的现场测量;适用范围广 样品种类:可测量保温材料、橡胶、塑料、导热胶、陶瓷、土壤、岩石等; 样品状态:可测固体、膏体、粉末、胶体等不同状态下的样品; 应用环境:可实现现场检测、实验室测试、教学演示、在线检测等; 无损检测:尤其适用于土壤、木材、生物质等含湿材料;测量快速 一组典型的测量过程,从准备测试到后获得数据,一般只需要2~3分钟; 在试样和传感器已经接好、仪器已连接的前提下,还可以采用软件中的自动多次采集功能,用户可以不必一直守在仪器旁边,只需要在测试结束后导出数据即可,因此可以节省用户的测试时间和精力。测量准确 基于热线法原理,TC3000E导热仪延续了TC3000系列测量准确的优点; 对于标准样品,如有机玻璃、硼硅玻璃,TC3000E的测量准确度和重复性均优于2%;对于表面平整的大多数样品,如橡胶、塑料、陶瓷、保温材料等,其准确度和重复性均在3%之内。技术参数 测量原理:瞬态热线法 测量范围:0.001~50 W/(mK) (可拓展至 100 W/(mK)) 分 辨 率:0.0005 W/(mK) 准 确 度:±3% 重 复 性:±3% 温度范围:常温 测量时间:1~20s 样品用量:小厚度0.1 mm,小边长2.5 cm(圆形、方形均可,形状不限) 样品形状:块状、片状、膏状、胶体、液体均可 数据传输:USB 操作系统:Windows 外观尺寸:350×250×150mm 电 源:220V 50Hz 工作环境温度:10℃~40℃选配指南 室温下样品导热系数的测量:TC3000E热线法导热系数仪 室温下粉末样品的导热系数测量:TC3000E热线法导热系数仪、粉末样品框测量软件 参考标准 ASTM C1113 Test Method for Thermal Conductivity of Refractories by Hot Wire (Platinum Resistance Thermometer Technique) ASTM D5930 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transient Line Source Technique GB/T 10297-1998 非金属固体材料导热系数的测定热线法标准 GB/T 11205-2009 橡胶热导率的测定_瞬态热丝法保温材料 保温材料的应用非常广泛,如建筑保温材料、航空航天保温材料、电力行业保温材料等等。导热系数是保温材料重要的性能之一,是鉴别材料保温性能好坏的主要标志。随着当前我国经济的飞速发展,新型保温材料日新月异,对于测试的速度提出了更高的要求。 TC 3000E系列热线法导热系数仪,在准确测量的同时,其几秒钟的采集速度,可以降低厂家的时间和人力成本,使得研究人员可以将更多的精力和时间放在寻找新型保温材料本身,从而提高企业效益。导热材料 随着电子行业的发展,电路的集成程度越来越高,散热问题日益严重,所以高导热材料成为重要的研究课题之一。目前出现的导热材料形态丰富、种类多样,如导热胶、热传导胶带、导热硅脂,导热硅胶片等各种导热导电材料或导热绝缘材料,因此对于导热系数测量的速度和兼容性提供了更高的要求。 TC 3000E系列探头表面绝缘化处理,可以适用于导热导电材料;同时TC 3000E对样品状态的低要求,能够满足用户用一台仪器测量不同状态导热材料的需求,为用户节省了检测成本。典型应用复合材料 对于多层复合材料,热线法导热系数仪器更有优势;由于每层材料的厚度会影响到整体的平均导热系数,而实际生产中每个产品是会客观存在差异的,所以必须是对做成的成品进行检验,以准确的反应该成品的导热系数;热线法对被检测样品的要求很低,所以很适用于各种成品的现场检测,而不需要特意制备样品。 由于探头的高灵敏性和使用灵活性,可以在材料的不同位置、不同方向、不同端面上进行检测,因此除测量材料的导热系数外,TC 3000E系列热线法导热系数仪还有很多拓展应用。材料的均匀性检测 可以检验出材料的均匀性,帮助企业改善工艺和生产方法,也可以帮助检验产品是否合格。比如,对于增加了添加剂的导热胶,添加剂的均匀性会直接影响使用中电子器件的散热效果;TC 3000E系列不仅可以区分采用了不同添加剂后导热胶的性能差异,而且能够通过改变实验条件,判别导热胶在某个方向上的均匀性。
    留言咨询
  • DRL-III导热系数测试仪,热流法导热系数仪、硅胶导热系数仪、氧化铝导热系数测定仪产品特点:,热流法导热系数仪主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅胶、橡胶、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的导热系数及热阻。仪器增加了加压装置及测厚装置,可检测材料在不同的压力状态下的导热系数以及热阻。DRL-III导热系数测试仪,热流法导热系数仪、硅胶导热系数仪、氧化铝导热系数测定仪概述本仪器主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTMD5470-2006(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器特点:带自动加压,自动测厚装置,并连计算机实现全自动控制。仪器采用6点温度梯度检测,提高了测试精度。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,可测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等多个参数。广泛应用在高等院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料导热分析检测。DRL-III导热系数测试仪,热流法导热系数仪、硅胶导热系数仪、氧化铝导热系数测定仪主要参数1、试样大小:≤Φ30mm2、试样厚度:0.02-20mm3、热极控温范围:室温-99.99℃4、冷极控温范围:0-99.0℃5、导热系数测试范围:0.05~45W/m*k6、热阻测试范围:0.05~0.000005m2*K/W
    留言咨询
  • 一、导热系数测定仪DR3030荣计达仪器产品概述:导热系数是用来衡量耐热材料的导热特性和保温性能的重要参数,导热系数测定仪用于测定材料在不同温度状态下的导热系数。二、导热系数测定仪DR3030荣计达仪器适用标准:GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 3399-1982 《塑料导热系数试验方法—护热平板法》GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 3139-2005 《纤维增强塑料导热系数试验方法》GB/T 17794-2008 《柔性泡沫橡塑绝热制品》三、智能型导热系数测定仪型设计原理:在冷板、热板和护板达到稳态热平衡的条件下,按照一维稳态传热方程, 热板加热器产生的热量通过试件传递到冷板,并由冷板的循环水等介质传递到系统外,形成了一个热力循环。 该循环的热力方程式如下:式中: ——加热单元计量部分的平均加热功率,单位为瓦(W);d ——试件平均厚度,单位为米(m); ——试件热面温度平均值,单位为开(K); ——试件冷面温度平均值,单位为开(K); A ——计量面积,单位为平方米(m2)。导热系数测定仪校准规范四、应用领域:该仪器属于建筑材料节能检测类仪器。该仪器可以广泛用于耐热和保温材料的生产企业、相关质量检验部门和单位、高等院校和研究所等科研单位。主要测试的材料有:1、外墙保温材料:硅酸盐保温材料、陶瓷保温材料、胶粉聚苯颗粒、挤塑板XPS、硬泡聚氨酯保温板、发泡水泥板和A级无机防火保温砂浆等。2、屋面材料:陶瓷保温板、XPS挤塑板、EPS泡沫板、珍珠岩及珍珠岩砖、蛭石及蛭石砖和发泡水泥等。3、热力、空调材料:酚醛树脂、聚氨酯防水保温一体化、橡塑海绵、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫、玻璃棉和岩棉等。4、钢构材料:聚苯乙烯、挤塑板、聚氨酯板和玻璃棉卷毡等。5、无机保温材料:发泡水泥等。选配仪器:制样机 养护箱 干燥箱 绝热材料导热系数参比板 电子天平导热系数测定仪操作规程五、产品特点:机械结构部分箱体外观:外观质量优异,机械强度高,耐腐蚀。测量准确度高:双试件式设计,避免因系统的误差导致材料的导热系数的偏差。设备灵活性高:箱体底部采用脚轮设计。电子硬件部分控制核心采用进口OMRON(欧姆龙)可编程逻辑控制器CPU单元及其配套温度扩展模块,抗干扰能力强,稳定性高。执行器采用施耐德新型固态无触点开关器件隔离控制,可靠性高、噪音低、开关速度快。数据接口采用计算机标准RS-232串行端口,数据稳定,可靠性高,使用方便。控制方法为PID控制,通过软件自整定调节PID参数,保障了控温精度。软件部分软件界面友好,操作方便。软件控制系统包括自动控制和手动控制两种方式。自动控制方式可以自动控制设备运行、自动检测、自动采集、自动显示试验曲线、自动完成试验,同时还可以自动生成测试结果、自动生成检测报告等。手动控制方式有助于设备的调试功能。应用部分测试主机与制冷设备的独立分离设计,减少干扰,便于维护。在线测量厚度,在恒定的压力状态下,其数值在数显表上直接显示。测试时间短,常规的测量时间为(120-150)min。测量的范围大,量程(0.001-2.000)W/(mK)。全温度测量,可以自行测试温度范围内的任一点温度的导热系数。在线计量校准程序-我公司采用独有的技术,可同时标定温度、标定系统误差,准确、快速,方便计量检定。六、技术参数:试件标准尺寸:300mm×300mm×H(5~40) mm;2、试件平整度:0.1mm;3、导热系数测量范围:(0.001—2.000)W/ (m&bull K);4、热阻测量范围:≥0.02 m2K/W;5、导热系数测量精度:±3%;6、导热系数测量重复性:±1%;7、温度分辨率:0.01℃;8、试验室温度:(15—30)℃,标准温度(23±2)℃;9、试验室湿度:(20—80)%RH,标准(40—60)%RH;10、电源电压:AC 220V±10%, 2.5KW;11、标准厚度:25mm;12、夹紧力:≤2.5kPa;13.常规测试时间:(120-150)min;14.控制核心采用进口欧姆龙PLC;15.控温范围:-5℃—95℃;*16.触摸屏工控机嵌入在仪器上,节省空间。*17.冷板控温采用自制恒温槽,软件自动控制。*18.制冷核心部件采用进口丹弗斯压缩机。*19.电子尺自动读取试件厚度到软件。*20.电路部分控制器采用日本欧姆龙PLC。*21.温度采集模块采用24位高精度模块。*22.热板控温电源功率精度0.00001w。试验室环境要求电源电压:AC 220V±10%, >2.5KW,安全接地线;试验室温度:(15—30)℃,推荐温度(23±2)℃;试验室湿度:(20—80)%RH,推荐(40—60)%RH;试验设备占地空间:2.3m×1m×1.2m;试验室门尺寸:>0.9m。
    留言咨询
  • 仪器简介: 该仪器主要测试建筑工程保温材料,绝热材料、玻璃,纤维,泡沫等固体材料的导热系数。 测试材料包括混凝土砖块,保温纤维板,疏松填充的玻璃纤维,陶瓷纤维等,水泥制品,粉末材料,填充材料,石膏板等。测量严格地符合ASTMC518或ISO8301以及GB/T10295标准。具有三重温度防护,最大限度降低环境热干扰 ,试件与冷热板能达到自动平行调整,试件两侧不平行误差很小,冷面有电子制冷技术和水介质等其他冷媒供用户选择,精确稳定控温技术,计算机接口,软件实时测控,数据处理与存盘等先进技术,完全符合国标对导热系数测量要求。应用于材料性能检测机构,科学研究机构(院),工厂质量检测部门,高等院校教学与科研。主要技术指标:1、单试件护热平板结构设计和保温技术,高精度温度检测和补偿功能的电路设计。2、内置模糊 PID 护板-热板温度跟踪与精密调控技术3、试件厚度、平均温度补偿功能 4、WINDOWS操作界面的全自动热分析测量软件系统,数据分析和报告输出功能。5、导热系数范围:0.0015~3.0W/m.k;6、测试精度:±3%,重复性误差±1%;7、试样尺寸(最大): 600×600mm;厚度不大于200mm,试件平面度:≤0.5mm8、冷板温度范围:(0~99.9)℃,精密恒温水槽制冷,温度可调,温度分辨力: 0.01℃;9、热板温度范围:(室温~99.9)℃,平板加热器,双向可控硅控制。控温精度0.1℃;10、 计算机控制全自动测试,并具有全自动校验功能;含计算机。11、 样品厚度自动测量系统 0~ 200mm,分辨率0.01mm12、试件压力测量量程: (0-1000)N,分辨力:0.1N;13、电源电压:AC 220V±5%, 功 率:3.0kW 主要配置:1.导热仪主机一台,2.测试软件一套,3.精密低温恒温水槽一台4.说明书一份
    留言咨询
  • 导热系数仪 400-801-8116
    产品介绍:DZDR-S导热系数仪是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。采用全新的外形设计,简约小巧,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。测试方法:瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。在研究材料时能够快速准确的测量导热系数,为企业质量监控、材料生产以及实验室研究提供了很大的方便,可以选配有粉末测试容器、液体杯。性能优势:1.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间。2.不会和静态法一样受到接触热阻的影响。3.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;4.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用。5.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算。6.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;7.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠。8.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加准确。9.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
    留言咨询
  • 1、产品介绍 TC4000探针导热系数仪将热线法与探针法相结合,在保证测量精度的同时提高了操作的便携性,用户仅需将传感器插入被测试样,通过简单的软件操作即能获得被测试样的导热系数,适用于高粘流体、胶状食品、颗粒、粉末等材料的导热系数测量,具有操作简单、便于携带、适用广泛等特点。2、主要特点 ★ 测量快速:通常 1~5 分钟即可获得结果; ★ 直接测量法:直接获得导热系数,不需要被测样品的密度、比热等其他物性数据; ★ 无损检测:测量快速、不会破坏样品成分; ★ 方便携带:尺寸更小,携带更方便,除实验室测量外,还可以在线测量和野外现场测量; ★ 适用广泛:适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,尤其适合于土壤、果汁等疏松材料,即插即用,方便快捷。3、适用范围 适用于膏体、胶体、液体、粉末、颗粒以及疏松块状材料均可;对于硬质但可预打孔的岩石、混凝土等对象也可实现测量。4、技术参数TC4000E测量原理瞬态热线法测量范围0.02~5 W/(mK)分 辨 率0.01 W/(mK)准 确 度± 5 %重 复 性± 3 %耐温范围-50~100℃测量时间1~5 min探针尺寸直径1.6 mm ,深度120 mm样品形状膏体、胶体、液体、粉末、颗粒以及疏松块状材料均可外形尺寸350×250×150(L×W×H,mm)数据传输USB操作系统Windows工作环境0~40 ℃,≤65% RH电 源220 V,50 Hz5、典型应用★ 粉末颗粒:土壤、河泥、木屑、碳粉、矿渣、谷类面粉、化学试剂等;★ 保温材料:聚氨酯发泡板、挤塑板、苯板、酚醛板等;★ 膏体:导热硅脂、粘稠溶液、原油沥青、琼脂液体等;★ 其他:可预打孔的硬质材料如岩石、混凝土等。
    留言咨询
  • 产品介绍:DZDR-S导热系数分析仪是南京大展检测仪器推出一款采用瞬态法的导热仪,测量速度快,能够在5~160s之内计算出结果,这对液体、固体、金属等材料进行材料,满足不同材料的测量,并且外形设计,简约小巧,操作简单优势。测试范围:DZDR-S导热系数测试仪可测量块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等不同材料。测量方法:DZDR-S导热系数测试仪采用的是瞬态平面热源技术(TPS),可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。性能优势:1、快速准确。导热系数测定仪通过测量材料两侧的温度差和传热面积,结合精温度传感器和数据采集系统,可以快速准确地计算出材料的导热系数。2、操作简便。采用的是双向操作的系统,配有分析软件,可以在实验的过程中,采集数据处理功能,操作简单方便。3、测试范围广泛。可以适应不同性质和种类的材料测试,包括金属、液体、膏体、胶体、复合材料等。4、无损检测。导热系数测定仪对样品实行无损检测,不会对样品造成损伤,可以重复使用样品。5、良好的耐用性和稳定性:导热系数测定仪采用高品质的材料和制造工艺,具有较长的使用寿命和良好的稳定性,可以满足长期使用的需求。6、广泛的应用领域。这款导热仪的应用范围广,在如材料科学、物理学、化学、机械工程等。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃(可拓展到-40~300℃)探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
    留言咨询
  • C-Therm公司推出的新型三合一导热系数测试仪Trident,又称导热系数分析仪,热常数分析仪,它将高精度的改良瞬态平面源(Modified Transient Plane Source,MTPS)与灵活的瞬态平面源(Transient Plane Source,FLEX TPS)和强大的瞬态热线法(Transient Line Source,TLS NEEDLE)三种技术结合在一起。C-Therm的MTPS传感技术,使得导热系数的测试更加简单,更易进行。目前市场上没有比之更快更简便的测试导热率、热扩散率和吸热系数的方法。与其它瞬态法相比,C-Therm Trident导热系数测试仪无需进行复杂的回归分析,无需对样品进行特殊制备,不需要预先了解材料其他的性能参数,例如比热容。 产品特征:1. 广泛的温度范围:-50℃到500℃。2. 易操作,无需校准。3. 灵活性高,可用于实验室,质量控制和在线检测。4. 无需制备样品,样品尺寸不受限制。5. 适用范围广:可以测试固体,液体,粉末,胶体,各向异性材料和薄膜,且可以在各种环境中灵活操作。6. 无损测试:样品不受损坏。技术参数 MTPSFlex TPSNeedle测试方法改良瞬态平面热源法瞬态平面热源法探针法导热系数范围0 ~ 500 W/mK0 ~ 2000 W/mK0.1 ~ 6 W/mK热扩散系数范围0 ~ 300 mm2/s0 ~ 1200 mm2/s不适用比热范围~ 5 MJ/m3K~ 5 MJ/m3K不适用吸热系数范围5 ~ 40,000 Ws1/2/m2K不适用不适用精度优于1%优于1%优于3%准确度优于5%优于5%±(3%+0.02) W/mK国际标准ASTM D7984ISO 22007-2.2, GB/T 32064ASTM D5334, D5930, IEEE 442
    留言咨询
  • 湘潭湘科DRL-III系列导热系数测试仪(热流法)一、概述本仪器主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热树脂、硅胶硅脂、橡胶、塑料、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器特点:自动加压,自动测厚,实验全自动控制。6点温度梯度检测,提高测试精度。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等。广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。二、 主要参数 主要参数DRL-3(标准型)DRL-3(增强型)DRL-3ADRL-3B1、试样大小≤Φ30mm≤Φ30mm≤Φ30mmΦ50mm2、试样厚度0.02-20mm0.02-20mm0.02-20mm0.3-5mm3、热极温度室温-99.99℃室温-200℃室温-200℃室温-500℃4、冷极温度0-99.0℃0-99.0℃强制风冷5-60℃5、导热系数0.1~45 W/m*k0.05~45 W/m*k0.05~45 W/m*k0.003~1 W/m*k6、热阻(m2*K/W)0.000005~0.05 0.000005~0.050.000005~0.05 0.0003~1.5 7、测试精度≤3%≤3%≤3%≤4%7、压力测量0~1000N0~1000N0~1000N0~1000N8、位移测量0~40mm0~40mm0~40mm0~40mm9、压力控制电动电动电动电动10、实验方式a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、铝基板(复合板材)热阻测试。e、老化可靠性测试。不同压力下热阻和导热系数测试。11、电源电压:220V,功率小于1KW。仪器选型:DRL-3(增强型)是在DRL-3(标准型)基础上提高热极温度,主要用于对测试温度要求稍高和导热系数稍低的材料测试;DRL-3A主要用于对测试温度要求稍高的材料测试;DRL-3B主要用于绝热保温材料的测量。
    留言咨询
  • TC 3000E XIATECH便携式快速导热仪,具有测试速度快、操作简便、样品要求低等优点,广泛适用于保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、复合材料、岩石土壤、金属合金等各类材料导热系数测试,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体、液体以及不规则形状等。 TC 3000E导热系数仪在建筑保温、桥梁路基、地下新能源、岩土、服装织物、食品储存、石油化工、基础教学等多个领域得以广泛应用,并深受各大高校、科研院所、企业单位的好评。 XIATECH便携式快速导热仪主要特点高性价比:延续了热线法的主要优点,而价格更有优势;测量快速:通常1~20s即可获得结果;测量准确:在全量程范围内,可保证3%的准确度;直接测量法:直接获得导热系数,而不需要输入被测样品的密度、比热等其他物性数据计算;无损检测:测量快速、不会破坏样品成分,尤其适用于土壤、岩石、生物质等含湿材料;样品用量少:最小厚度0.3mm,最小边长25mm,对形状无限制;方便携带:尺寸更小,携带更方便,除实验室测量外,还可以在线测量和现场测量;适用广泛:适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,且无需更换传感器,为用户极大的节省了成本。 XIATECH便携式快速导热仪技术指标测量原理:瞬态热线法测量范围:0.001~10.0 W/(mK) 分 辨 率:0.0005 W/(mK)准 确 度:± 3 %重 复 性:± 3 %温度范围:室温测量时间:1~20秒样品尺寸:厚度≥0.3mm,边长≥25mm(圆形、方形、不规则形状均可)样品形状:块状、片状、膏状、粉末、颗粒、胶体、液体均可外形尺寸:350×250×150(长×宽×高,mm)数据传输:USB参考标准:ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205 XIATECH便携式快速导热仪适用范围块状/片状材料:橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、金属合金、岩石、各种聚苯乙烯泡沫板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS板)、岩棉板、酚醛板、珍珠岩、聚氨酯发泡料、碳纤维毡等保温板;以及各种导热硅胶片、导热胶带、导热塑料等导热材料;胶体膏体:导热膏、灌封胶、导热脂、油漆、沥青、涂料、粘结剂、润滑脂、凝胶、果汁、粘稠溶剂、粘稠盐溶液等;粉末颗粒:各种农作物秸秆、纳米粉末/颗粒、金属粉末、碳化硅粉末、矿物粉末、氧化铝粉末、气凝胶粉末、土壤、谷物等;其他:水果、食物、生物质材料、布匹织物、有固定形状的成品、边界不规则的样品等等
    留言咨询
  • 1、产品介绍 TC3000系列热线法通用型导热系数仪具有测量准确、测量快速、操作简单、适用广泛等优点,为科研领域中的材料研究、导热性能改进以及工业中的产品质量检验、生产控制提供了便利。2、主要特点★ 测量准确:准确度可达1 %,全量程范围内优于3 %;★ 测量快速:1~20 s内即可获得数据,同时可自动连续多次测量,节省了用户的时间;★ 样品要求低:对形状无特殊要求,不规则形状的样品也可直接测量;★ 无损检测:测量速度快、加热功率低,对于成分不稳定材料的导热系数测量具有明显的优势;★ 适用广泛:各种块状、片状、粉末、颗粒、胶体、膏体、液体均可适用,且无需更换探头;★ 符合ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205标准。3、适用范围广泛适用于不同温度条件下保温材料、塑料橡胶、导热硅脂、岩石土壤、相变材料、动植物体、金属合金等样品,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体以及不规则形状等。4、技术参数 TC3100TC3200测量原理瞬态热线法瞬态热线法温度范围-30~100℃室温~200℃测量范围0.001~50 W/(m K)(可拓展至 100 W/(mK) )0.001~50 W/(m K)(可拓展至 100 W/(mK) )分 辨 率0.0005 W/(mK)0.0005 W/(mK)准 确 度± 3 %± 3 %~ 5 %重 复 性± 3 %± 3 %测量时间1~20 s样品形状块状、片状、膏状、粉末、颗粒、胶体、液体均可(圆形、方形均可,对形状无限制)样品尺寸固体小厚度0.1mm,边长≥25mm;液体、胶体、膏体小用量50mL 数据传输USB操作系统Windows参考标准ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 112055、典型应用★ 合成材料:如陶瓷、橡胶、添加剂、织物、玻璃、纸等; ★ 复合材料:如塑料、基底材料、热电材料、相变材料等;★ 天然材料:如木头、动植物体、谷物、土壤、岩石等;★ 胶体材料:如粘结剂、润滑脂、凝胶、果冻、导热胶、化妆品、粘稠溶剂等;★ 金属合金:不锈钢、铸铁、铅、镍、锡等,以及钠钾合金等液态金属;★ 液体材料:如石油燃料、化工溶剂、医学制剂、生物制剂、润滑油、冷冻机油、制冷剂、纳米流体等
    留言咨询
  • 产品介绍:DZDR-S导热系数测试仪是南京大展仪器推广一款采用瞬态热源法的热分析仪器,具有测量速度快,能够在5~160s计算出导热系数,并且测量范围广泛,可对液体、固体、金属、粉末、薄膜、膏体和胶体等样品进行测量,双向控制系统,仪器与计算机双向操作,触摸屏显示,清晰度高。测试方法:瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中最新型的一种,它使测量技术达到了一个全新的水平。在研究材料时能够快速准确的测量导热系数,为企业质量监控、材料生产以及实验室研究提供了极大的方便,可以选配有粉末测试容器、液体杯。测试范围:瞬态法(非稳态法)是一种可测试固体,粉末和流体的导热系数测试方法,金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料等都是瞬态法的可测试范围。性能优势:1.测试范围广泛,测试性能稳定;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;7.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加准确;10.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11.智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;12.强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统。DZDR-S 导热系数测试仪的技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃(可定制)探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套DZDR-S 导热系数测试仪的操作步骤:
    留言咨询
  • HDRX-RL03 导热系数测试仪(热流法)主要技术参数1、仪器功能要求可用于测试高分子材料,如陶瓷、绝缘材料、复合材料、非金属材料等其他材料导热系数。同时,还可实现对不同类型材料的比热容进行测试。同时可扩展热扩散系数,建立多参数测试模型。2、主要技术参数2.1. 测量原理:导热系数参考热流计法;同一平台扩展了多种数学模型。2.2. 导热系数主要参考标准:ASTMD5470,ASTME1530,ISO2007-2等;2.3.导热系数测量范围:0.01—50W/(M.K);或0.1—50W/(M.K);可自动标定量程2.4.导热系数准确度误差:≤±3~5%,重复性:≤3%; 2.5. 导热系数分辨率:0.001W/(mK);2.6. 比热容测试准确度:±3~5%,重复性:±3~5%;2.7. 导热系数和比热容测试样品为圆柱体或立方体,厚度范围在(0.5~60)mm;自动测量样品厚度,厚度测试;误差±0.01mm,分辨率1um,精度误差:0.1%FS;薄膜样品可特殊方式叠加测试热阻曲线,自动计算测量结果。2.8. 加压方式:自动加压(设定需要压力值);(另外还可实现点动方式的手动加压)2.9.压力范围:0—3.0MPa,压力精度小于0.5%;2.10. 压力测量:自动测压,软件直接读取压力数据;伺服系统控制加压,压力精度小于0.5%,自动校正功能配置 2.11.导热系数和比热容测试温度范围:室温+10℃----300℃;(特殊范围可定制到500℃)2.12. 温度控制:设备具有智能PID自动温度控制功能,程序设定恒温控制,控温波动不大于0.5℃;2.13. 美国热流传感器灵敏度:优于0.47μVW/M2,热流量范围:50~3000W/m2;2.14. 仪器采用模块化设计,32位高精度AD采样,可扩展比热测试模块,实现对热扩散率、比热容、导热系数等材料热物性关键指标的评价;2.15. 配置软件,实时数据采集存储,数据导出,历史数据查询,报告输出打印等;2.16. 冷极冷却方式:采用10L高精度循环水浴-5-80℃,分辨率0.01℃。2.17. 热极加热控制采用经典PID 程控模式,热极温度实时多点检测。2.18. 提供供货前用户测试样品验证准确度和仪器功能。(见质量承诺书)2.19.系统总功率:不大于10KW2.20.供电方式:220V/50HZ交流供电2.21.工作环境要求:环境温度:-20—40℃,环境湿度:小于40%RH 3、配置明细3.1.测试主机:1套;3.2.高精度循环浴:1台;3.3.比热容测试模块1套;3.4.测试分析软件:1套;3.5.参考样品1组;3.6.附件资料1份,详细操作视频,说明书,出厂检测报告
    留言咨询
  • Tci导热系数仪 400-860-5168转3842
    Tci导热系数仪C-therm公司新代专利技术产品TCi将测量热导率和蓄热系数的功能提高了更高水平。它可以简便、精确、无损地进行热物性测试,为实验室研究、工厂质量控制及生产监测提供了极大的方便。该测试仪使用前不需要标定,并且对试样没有严格的要求,测试时间仅需5秒,不仅具备宽广的温度适用范围( -50℃-200℃),同时具备极大的测试量程( 0-220W/mK)。 Tci导热系数仪可配备1或2个探头,以提高用户的测式效率。仅5秒,就可以实现固体、液体、粉体和胶体的精准测试,这是其他产品无可比拟的。由于测试过程中样品不造成任何损坏,样品在测试后仍旧完好无损且可重复使用。测试环境不受任何限制,可在热处理室、高压容器及手套箱内操作。 工作原理:给仪器的传感器探头一个既定的电流,会产生微小的热量变化。这将会使样品与传感器界面处的温度开高,从而导致传感器元件的电压降出现变化。根据传感器电压升高的速率即可判断样品的热物性。其热物性与电压变化成反比。即样品材料的绝缘性能越好(比如泡沫),电压的升高速率越快。测试结果将在系统自带的牧件上实时展现出来。 工作方法:TCi导热系数仪的应用原理为革新的瞬态平面热源法。其使用一个与样品界面接触的单面热反射探头为样品提供一个瞬态的热源, 然后用其配备的数据模型对样品的热导率及器热系数进行直接的测量和分析,使样品的热物性实现直观的,全面的呈现。 技术参数:导热系数测量范围0 to 500 W/mK测量时间0.8 到 3 秒最小测试样品尺寸0.67" (17mm) 直径最大测试样品尺寸不限最小测试样品厚度通常0.02" (0.5mm),取决于测试物体的热传导性最大测试样品厚度不限温度范围-58o到 392oF (-50oC到 200oC),可拓展至500oC精确度一般优于1%准确度优于 5%额外安装要求无软件Windows环境下直观简易的软件操作界面。测试结果可导入Microsoft Excel。附加功能可提供间接测量如下材料属性:热扩散值比热容密度电源110-230 VAC 50-60 Hz质量认证FCC,CE,CSAASTM标准ASTM D7984-16(改良的瞬态平面热源法-MTPS)
    留言咨询
  • TC 3000E Jthermo便携式快速导热仪,具有测试速度快、操作简便、样品要求低等优点,广泛适用于保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、复合材料、岩石土壤、金属合金等各类材料导热系数测试,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体、液体以及不规则形状等。 TC 3000E导热系数仪在建筑保温、桥梁路基、地下新能源、岩土、服装织物、食品储存、石油化工、基础教学等多个领域得以广泛应用,并深受各大高校、科研院所、企业单位的好评。 Jthermo便携式快速导热仪主要特点高性价比:延续了热线法的主要优点,而价格更有优势;测量快速:通常1~20s即可获得结果;测量准确:在全量程范围内,可保证3%的准确度;直接测量法:直接获得导热系数,而不需要输入被测样品的密度、比热等其他物性数据计算;无损检测:测量快速、不会破坏样品成分,尤其适用于土壤、岩石、生物质等含湿材料;样品用量少:边长大于25mm,对形状无限制;方便携带:尺寸更小,携带更方便,除实验室测量外,还可以在线测量和现场测量;适用广泛:适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,且无需更换传感器,为用户极大的节省了成本。 Jthermo便携式快速导热仪技术指标测量原理:瞬态热线法测量范围:0.001~50.0 W/(mK) 分 辨 率:0.0005 W/(mK)准 确 度:± 3 %重 复 性:± 3 %温度范围:室温测量时间:1~20秒样品尺寸:边长≥25mm,厚度要求与样品种类有关(圆形、方形、不规则形状均可)样品形状:块状、片状、膏状、粉末、颗粒、胶体、液体均可外形尺寸:350×250×150(长×宽×高,mm)数据传输:USB参考标准:ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205售后服务:1、培训计划a) 供方负责免费培训最终用户的操作人员,达到对仪器的性能、特点的全面了解,并且提供安装调试中所需有关技术资料,直至最终用户的操作人员能独立操作及掌握日常维护仪器的能力;b) 培训的内容为安装仪器的结构、原理、日常操作和维护;c) 培训方式为现场讲解、演示、操作指导和答疑;d) 培训场地安排为实验室现场;e) 培训教材安排为仪器的说明书及操作手册;f) 培训时间安排操作者熟练掌握仪器的操作及日常维护为准;2、售后维修a) 对所有提供的设备提供壹年的保质期,保修期从设备验收合格签字之日起计算;b) 在保修期间,用户所购产品享受免费硬件升级和软件升级服务;如产品出现问题,用户将货物办理返厂维修,其中发生的运输费用由我公司承担;c) 在保修期内仪器如出现任何故障,将在收到故障通知后及时提供详细的解决方案,如仍无法排除故障我公司将在7日内派工程师上门维修;d) 保质期满后提供终身维修,所需备件按成本核收;
    留言咨询
  • 保温材料导热系数测定仪加热单元采用双热面加热器冷板与双热面对称布置,根据试件的厚度设定移动冷板的空间将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中,在稳定状态下,试件中心测量部分具恒定热流,通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差△T,可以计算出试件的热阻R,根据试件厚度,就可以准确计算出试件的导热系数入的值。保温材料导热系数测定仪主要结构特点 1、双试件装置,双面热板,双面冷板采用世界最先进的高分子材料,它具有耐高温柔软,导热等功能,与试件可紧密接触提高测定导热系数值的精确度。 2、制冷系统采用全封闭压缩机组运转噪声小,降温速度快,使用寿命长等优点。 3、导热系数测定仪冷却单元与制冷系统的蒸发器连成一体化的冷却方式,不但节约了原材料,而且提高了制冷效果。 4、微机控制系统:由计算机、打印机、通信单元等组成,完成检测信号 5、采集处理,温控、时控、状态恢复、报表打印等功能。保温材料导热系数测定仪主要技术指标[1] 试件规格300X300(mm) 厚度10~40(mm)(优选厚度25mm)[2] 导热系数检测范围:0.010-3.000(W/(m.K)[3] 冷板温度5℃~50℃[4] 热板温度:室温~80℃[5] 测试准确度≤2%[6] 测试重复性1%[7] 电源电压AC 220V 总功率2KW[8] 使用环境:带空调的实验室内23±2℃[9] 外型尺寸:长×宽×高:800 × 600 1600(mm)保温材料导热系数测定仪点击仪器软件主界面的“开始测试”按钮,检测仪进入导热系数检测阶段。 实时显示:导热系数检测是自动进行的,实时的显示时间、温度、计量功率等数据。 达到稳定时间:“稳定”的条件是检测的冷板温度、热板温度、防护温度均与设定的温度相等,从开始检测到达到稳定的时间,因检测点、环境温度的不同一般在1.5到3小时可以达到稳定。 稳定时间:在温度稳定后开始以秒为单位记时,如果温度变化后再稳定将重新记时。当功率稳定后,导热系数也随之稳定(小数点后3位稳定,稳定时间在10000秒以上就可以确定导热系数。保温材料导热系数测定仪当试样检测平衡时间大于等于10000秒后,仪器将自动停止测试进程,并自动弹出报表摘要面板,您也可在检测进程的任何时间手动停止测试进程,方法为点击主机面的“停止测试”按钮,如果想取出试样,首先打开试样箱的顶盖板,然后打开试样箱的前盖板门,最后打开试样箱的侧盖板,将两块被测试件取出检测箱内后,关闭检测仪电源。
    留言咨询
  • 导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    技术参数:DRX-II-RL系列导热系数测试仪(热流法) 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,复合材料,玻璃,橡胶,一些金属,及其他的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。非固体材料,如糊状材料或液体,也可以通过使用特殊的容器得到测量。薄膜也可以使用多层技术准确的得到测量。 主要技术参数: 1:平均温度范围: 0 ~ 40℃, 0 ~ 100℃, -30℃到 90℃, -20 ~ 70℃,-196℃-室温(多项供选择)。测温分辨率0.01℃ 2:冷却系统:强制空气冷却,外部水浴,液氮冷却 3:平板温控系统:自动控制可编程数据点1-10, 4:样品直径:Ф10~30mm,厚0.02-50mm(定货时说明参数要求你) 5:热阻范围:0.1 ~ 8.0 m2&bull K/W 6:导热系数适应范围:0.015-100W/MK和0.015-40W/MK, 精度&le ± 3% 7:热扩散率测量精度:5%,8:比热测量精度:7%,9:重复性:0.5 %--0.3 %,精确度:± 1 ~3 % 10:要求配有完整的测试系统及软件平台。 11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 12:可配接不同的探头满足多种环境下的检测。
    留言咨询
  • 产品介绍:DZDR-S瞬态法导热系数测试仪是南京大展仪器生产的一款热分析仪器,采用瞬态热源法,具有测量速度快,测试广泛广,采用双向的控制系统,操作便捷,并且配有软件分析,可以直接出数据报告,采用全新的外形设计,简约小巧。测试方法:DZDR-S瞬态法导热系数测试仪采用的是瞬态平面热源技术(TPS),可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。测试范围:DZDR-S瞬态法导热系数测试仪可测量块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等不同材料。性能优势:1、测量方法。DZDR-S瞬态法导热系数测试仪采用非稳态法中的瞬态热源法,与其他测试方法相比,测量速度更快,准确性高。2、测量速度快。DZDR-S瞬态法导热系数测试仪能够在5~160s内测量出导热系数,提升实验的效率。3、多功能性。DZDR-S瞬态法导热系数测试仪适用于不同类型材料的导热系数测试,其中包括:液体、固体、金属、膏体、胶体、薄膜、粉末和复合材料等等,适用性广泛。4、易用性。DZDR-S瞬态法导热系数测试仪采用双向操作控制系统,仪器和计算机同时操作,彩色触摸屏操作,使得使用和操作设备变得简单和便捷。5、数据准确性。DZDR-S瞬态法导热系数测试仪拥有配套的分析软件,能够提供准确可靠的导热系数测试数据,可直接提供数据报告。6、重复性。DZDR-S瞬态法导热系数测试仪对样品实行无损检测,样品可以重复使用。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃(可拓展到-40~300℃)探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
    留言咨询
  • DRL-III导热系数测试仪(热流法)一、产品概述 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。 能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,绝缘材料,复合材料,非金属材料,玻璃,橡胶,及其它的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。薄膜可以使用多层技术准确的得到测量。二、主要技术参数:1:热极温控: 室温~200℃, 测温分辨率0.01℃2:冷极温控:0~99.99℃,分辨率0.01℃3:样品直径:Ф30mm,厚度0.02-20mm;4:热阻范围:0.000005 ~ 0.05 m2K/W5:导热系数测试范围: 0.010-50W/mK, 6:精度 ≤±3%7:压力测量范围:0~1000N8: 位移测量范围:0~30.00mm9:实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、老化可靠性测试。10:配有完整的测试系统及软件平台。11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告打印输出。三、仪器配置:1.测试主机 1台, 2.恒温水槽 1台, 3.测试软件 1套,4.胶体粉体样品框1个,*4.计算机(打印机)用户自备典型测试材料:1、金属材料、不锈钢。2、导热硅脂。3、导热硅胶垫。4、导热工程塑料。5、导热胶带(样品很薄很黏,难以制作规则的单个样品,一边用透明塑料另外一边用纸固定)。 6、铝基板、覆铜板。 7、石英玻璃、复合陶瓷。8、泡沫铜、石墨纸、石墨片等新型材料。
    留言咨询
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制