参考材料

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参考材料相关的耗材

  • 校准用参考材料 02190071
    校准用参考材料使用珀金埃尔默的磁性参考材料可确保获得准确的热重量测定值。订货信息:产品描述部件编号一套包括5种参考材料(镍铝锰合金、镍、坡莫合金、铁和Hisat-50)*02190071镍铝锰合金的参考材料(154.2°C)09988015镍参考材料(355.3°C)N5190869坡莫合金的参考材料(596°C)N5190616铁参考材料(780°C)09988017铟校准参考品03190033锡校准参考品03190034铅校准参考品03190035锌校准参考品03190036银校准参考品N5370438校准用砝码(TGA 6、TGA 4000、STA6000)N5200042校准用砝码(100 mg)09908397用于NOACK润滑油测试的重量校准标准品套装**N5370140*磁性校准参考材料以产品套装的形式提供,但现在为方便您选购,我们也单独销售每种参考材料。我们建议您每次进行仪器校准时均使用新鲜的参考材料。这样,您可避免参考材料在居里点出现磁滞和氧化效应。**本品通过NOACK方法来校准用以运行ASTM测试方法D5800(测定润滑油的蒸发损失量)的TGA或STA。
  • 校准用参考材料 03190033
    校准用参考材料珀金埃尔默的参考材料纯度达到99.999%。DSC需要这种纯度的元素,以使仪器得到准确校准。订货信息:参考材料转变点部件编号铟156.60 °C03190033锡231.88 °C03190034铅327.47 °C03190035锌419.47 °C03190036封装套件*—02190045封装套件**—N5190762*其中包括大量和微量的铟、锡和铅各一份。**其中包括用于DSC 4000、DSC 6000、DSC 8000、DSC 8500、DSC 7、Pyris1 DSC、DSC 6、Pyris 6 DSC、Jade DSC和Diamond DSC的铟和锌。
  • 用于UV/Vis校准参考材料的再认证程序
    用于UV/Vis校准参考材料的再认证程序订货信息:产品描述部件编号用于UV/Vis校准参考材料的再认证程序N1010539为了确保参考材料套装的完整性,它们必须定期接受再认证。珀金埃尔默通过我们设在美国的再认证中心实验室为您提供快速且便捷的服务。再认证流程包括接受分析请求,检验并清洁参考材料,使用一流的仪器技术进行再认证测试,最后给出结果证书。从我们的实验室快递至世界各地或从世界各地快递至我们实验室均是免费的;我们会在收到相关材料起10个工作日以内返还经过再认证的标准品。

参考材料相关的仪器

  • 反射参考板白板 400-860-5168转2255
    反射测量附件漫反射参考标准白板WS-1标准漫反射参考白板WS-1标准漫反射参考白板是用PTFE是一种具有可用作反射实验标准参照物的理想朗伯表面的漫反射塑性白胶。由于PTFE可以被制作的非常精确,并可被加工成无定形结构,参考瓦对400-1500nm的反射率大于98%,对250-2000nm的反射率大于95%。WS-1具有非常好的长期稳定性,即使在紫外区,同时不易被水沾湿,化学性质也不活跃。WS-1是不锈钢外套,其他性能和WS-1一样。另外,它允许\RPH-1支架放在此参考标准上而不直接接触。 WS-1-SL标准Spectralon反射参考白板 WS-1-SL是Labsphere公司生产的标准漫反射白板,采用专利的Spectralon反射材料制作。Spectralon不怕水而且热稳定性可以到350度。稳定的材料保证客户可以获得准确的可重复的数据。不像其他PTFE材料的标准,WS-1-SL如果污染或者有划痕,也可以再次磨平使用。 WS-3-GEM白色参考瓦 WS-3-GEM由漫反射材料PTFE制成,其不锈钢容器内部被做成凹面形,这使得光线照射时,WS-3-GEM成为一个积分球。WS-3-GEM可用于钻石或其他宝石的色度测量。WS-3-GEM对400-1500nm的反射率大于98%,对250-2000nm的反射率大于95%。与WS-1类似,WS-3-GEM的反射材料不易被水沾湿,化学性质不活跃,并且具有非常好的长期稳定性。规格 WS-1WS-1-SLWS-1-SSWS-3-GEM直径直径38-mm(带外壳) 32-mmOD,10mm厚直径38-mm(带外壳) 32-mmOD,10mm厚直径38-mm(带外壳) 32-mmOD,10mm厚直径38-mm(带外壳) 31-mmOD,10mm厚重量30g30g30g30g光谱范围250-2000nm250-2500nm250-2000nm250-2000nm外壳铝聚甲醛树酯固定,保护盖不锈钢不锈钢反射率98%(250-1500nm)95%(250-2200nm)99%(400-1500nm)96%(250-2200nm)98%(400-1500nm)95%(250-2200nm)98%(400-1500nm)95%(250-2200nm)镜面反射参考标准白板高反射率测量 STAN-SSH高镜面反射率标准可以做为测量像感光底层,光涂层,机加金属和半导体材料等。表面具有高镜面反射率值的物质时的参照物。STAN-SSL在200-800nm波长范围内提供~85-90%反射率,在800-2500nm波长范围内提供~85-98%反射率。有两种款式的STAN-SSH,STAN-SSH型,NIST认可的STAN-SSH-NIST型。NIST型STAN-SSH-NIST是按照一个NIST校准(NIST号为NIST38060S,s/n 99G16)250-2500nm精度大概为0.1%。低反射率测量 STAN-SSL低镜面反射率标准是一个中性滤光片标准。可以做为测量像薄膜层,抗反射层,阻挡滤光片等。表面具有低镜面反射率的物质时的参照。STAN-SSL的涂敷层在200-2500nm范围内提供~4.0%反射率。 白板底座 我们为标准白板提供保护底座,STAN-Holder在测试的时候可以把参考标准放到底座里面,从而保护了标准白板的镀膜。规格 STAN-SSHSTAN-SSH-NISTSTAN-SSL衬底尺寸外径31.75mm,高6.35mm外径31.75mm,高6.35mm外径31.75mm,高6.35mm外壳尺寸外径38mm , 高19mm外径38mm , 高19mm外径38mm , 高19mm重量40g40g40g反射材料熔融硅衬底,表面保护镀铝镜熔融硅衬底,表面保护镀铝镜Schott ND9玻璃反射率~87-93%(200-1000nm)~93-98%(1000-2500nm)~87-93%(200-1000nm) ~93-98%(1000-2500nm)~5%(200-950nm)~4%(950-2500nm)
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  • 反射测量参考白板 400-860-5168转3408
    WS-1标准漫反射参考白板WS-1标准漫反射参考白板是用PTFE制成的。PTFE是一种具有可用作反射实验标准参照物的理想朗伯表面的漫反射塑性白胶。PTFE可以被地加工成需要的形状,做成无定形结构,参考板对400-1500 nm的反射率大于98%,对250-2000 nm的反射率大于95%。 WS-1具有非常好的长期使用稳定性,包括用紫外线照射的条件下。同时,它不易被水沾湿,化学性质也很稳定。 WS-1-SL标准Spectralon反射参考白板 WS-1-SL是Labsphere公司生产的标准漫反射白板,采用Spectralon反射材料制作。Spectralon不怕水浸而且热稳定性良好,可以在高达350度的条件下使用。稳定的材料保证客户可以获得准确的可重复的数据。相对于PTFE材料的白板,WS-1-SL的表面如果被污染或者有划痕,您可以将它打磨后继续使用。 WS-3-GEM白色参考板WS-3-GEM由漫反射材料PTFE制成,其不锈钢容器内部被做成凹面形,这使得光线照射时,WS-3-GEM成为一个积分球。WS-3-GEM可用于钻石或其他宝石的色度测量。WS-3-GEM对400-1500 nm的反射率大于98%,对250-2000 nm的反射率大于95%。与WS-1类似,WS-3-GEM的反射材料不易被水沾湿,化学性质也非常的稳定。 漫反射参考白板WS-1WS-1-SLWS-1-SSWS-3-GEM尺寸:38 mm 直径(外壳) 32 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)38 mm 直径(外壳)32 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)38 mm 直径(外壳)32 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)38 mm 直径(外壳)31 mm OD, 10 mm 厚度 (白板)重量:30 g30 g30 g70 g光谱范围:250-2000 nm250-2500 nm250-2000 nm250-2000 nm外壳:铝塑料, 保护盖不锈钢不锈钢反射率:98% (250-1500 nm)95% (250-2200 nm)99% (400-1500 nm)96% (250-2000 nm)98% (250-1500 nm)95% (250-2200 nm)98% (250-1500 nm)95% (250-2200 nm) 镜面反射参考白板 通用且耐用的参考我们提供三种镜面反射白板,用作测量表明反射率的参考。每个白板由31.7mm的外径的光学反射材料组成,外面是铝制的外壳和带螺纹的盖子。表层的镀膜非常优异,性能稳定,可以承受高温和机械压力。 高反射率测量STAN-SSH高镜面反射率标准可以做为测量像感光底层,光涂层,机加金属和半导体材料等。 表面具有高镜面反射率值的物质时的参照。STAN-SSL 在200-800 nm波长范围内提供~85-90%反射率,在800-2500nm波长范围内提供~85-98%反射率。 有两种款式的STAN-SSH,STAN-SSH 型,NIST认可的STAN-SSH-NIST型 。 NIST型STAN-SSH-NIST是按照一个NIST校准(NIST号为NIST38060S, s/n 99G16)250-2500 nm精度大概为 0.1% 。与STAN-SSH-NIST一起交货给用户的还有一个校准说明书,一个做为波长函数的反射率值数据表,和一张光盘,其中数据可以上传到光谱仪操作软件上。 建议用户定期标定STAN-SSH-NIST 。 低反射率测量STAN-SSL 低镜面反射率标准是一个中性滤光片标准。可以做为测量像薄膜层,抗反射层,阻挡滤光片等。 表面具有低镜面反射率的物质时的参照。STAN-SSL的涂敷层 在200-2500 nm波长范围内提供~4.0% 反射率。STAN-SSHSTAN-SSH-NISTSTAN-SSL基底尺寸:31.75 mm 外直径 x 6.35 mm 高度31.75 mm 外直径 x 6.35 mm 高度31.75 mm 外直径 x 6.35 mm 高度外壳尺寸:38 mm 外直径 x 19 mm 高度38 mm 外直径 x 19 mm 高度38 mm 外直径 x 19 mm 高度重量:40 g40 g40 g反射率材料:Front-surface protected aluminum mirror on fused silica substrateFront-surface protected aluminum mirror on fused silica substrateSchott ND9 glass反射率:~87-93% (200-1000 nm)~93-98% (1000-2500 nm)~87-93% (200-1000 nm)~93-98% (1000-2500 nm)~5% (200-950 nm)~4% (950-2500 nm) 韵翔光电也可以为您提供配套的支架和测量仪器(光谱仪和照明光源), 帮助您实现各种样品的反射测量。
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  • HFRR柴油润滑性参考油 滑性柴油润滑性评价法(高频往复式试验机法)Diesel fuel- Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig(HFRR)符合标准:ISO12156-1本标油规定了采用高频往复式试验机(HFRR)评价柴油(包括哪些含有润滑添加剂的柴油)润滑性的实验设备的校准和验证,目前美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)及美国实验材料协会(ASTM)的柴油润滑性参考油有两种:高频往复式试验机 (HFRR)评价、校准和验证用两种参考油来检验实验设备的性能,这两种参考油必须严格符合ASTM D6079和ISO12156-1标准,同时这两种标准油在用标准验证时,其润滑性应有显著差异,还应有经测定合格的HFRR数值和相应的湿度校正系数(HCF),用微米标识参考油的HFRR数值(WS1.4)和它们的扩展不确定度,用μm/kPa表达湿度校正系数。这两种参考油在用标准检测时,HFRR数值的最小差值应为200μm。英国PULUODY公司销售美国国家标准与技术研究院(NIST)及美国实验材料协会(ASTM)的ASTM D6079柴油低润滑性HFRR校准标油、ISO12156-1柴油低润滑性HFRR校准标油、SH/T0765柴油低润滑性HFRR校准标油,该标油是由美国EXXON化学公司制造,并被CEC作为参考油RF-74-T-95使用,该油适合作为柴油低润滑性参考油。英国PULUODY公司销售美国国家标准与技术研究院(NIST)及美国实验材料协会(ASTM)的ASTM D6079柴油高润滑性HFRR校准标油、ISO12156-1柴油高润滑性HFRR校准标油、SH/T0765柴油高润滑性HFRR校准标油,可以用于Caterpillar 1H或1G单缸试验的燃油,符合ISO4112道路车辆柴油喷油器的标定油的燃油或CEC参考油RF-90-A-92,都适合用于高润滑性参考油。典型数值:PLD-L-HFRR 602μm 500ml/Ps 1年有效期限 PLD-H-HFRR 430μm 500ml/Ps 1年有效期限柴油高润滑性参考油、柴油高润滑性标准油、柴油高润滑性参比样品、柴油高润滑性标油、柴油低润滑性参考油、柴油低润滑性标准油、柴油低润滑性参比样品、柴油低润标油、
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  • 瞬态平面热源法热导率测试中的各种参考材料

    瞬态平面热源法热导率测试中的各种参考材料

    摘要:瞬态平面热源法是一种准确、快速的材料热物理性能测试方法,其热导率测试范围可以覆盖从绝热材料到高导热材料。为了验证和考核瞬态平面热源法的测量准确性,对美国ANTER公司提供的各种热导率数值的参考材料进行测试。本文罗列出所有这些参考材料以及相应的热导率数据以供在具体测试中的应用。1. 前言瞬态平面热源法作为一种绝对测量方法,在理论上可以达到很高的测量精度。在试样尺寸满足测试方法规定的边界条件基础上,热导率的测量范围可以没有限制。因此,对于均质材料,采用HOTDISK瞬态平面热源法不失为一种操作简便和测量精度高的有效方法,在温度不高的范围内(200℃以下),这种方法可以作为一种标准方法来使用,并与其它热导率测试方法一起形成有效的补充和相互比对,甚至可以用于校准其它测试方法。瞬态平面热源法是一种绝对测试方法,自身并不需要进行校准。但为了验证和考核瞬态平面热源法的测量准确性和测试范围,我们为瞬态平面热源法配置了各个不同热导率数值范围的参考材料,这些参考材料的直径都在50mm以上以便各种瞬态平面热源法热导率测试探头使用。本文罗列出所有这些参考材料以及相应的热导率数据以供在具体测试中的应用。2. 参考材料清单按照热导率数据从小达到的顺序,以下是各种参考材料的名称和实物照片。(1)美国NIST标准参考材料:SRM 1453(发泡聚苯乙烯板),尺寸100×100×10mm,热导率范围为0.03W/mK以下。标准参考材料实物如图1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311858_584006_3384_3.jpg图1 美国NIST标准参考材料SRM 1453(2)美国ANTER公司参考材料:Vespel(纯聚酰亚胺),尺寸Φ50.8×25.4mm,热导率范围为0.3W/mK以下。参考材料实物如图2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311904_584007_3384_3.jpg图2 美国ANTER公司参考材料 纯聚酰亚胺Vespel(3)美国ANTER公司参考材料:Pyroceram 9606(高温陶瓷),尺寸Φ50.8×25.4mm,热导率范围为4W/mK以下。参考材料实物如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311905_584008_3384_3.jpg图3 美国ANTER公司参考材料 Pyroceram 9606(高温陶瓷)(4)美国ANTER公司参考材料:304不锈钢,尺寸Φ50.8×25.4mm,热导率范围为14W/mK以下。参考材料实物如图4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311906_584009_3384_3.jpg图4 美国ANTER公司参考材料 304不锈钢(5)瑞典HOTDISK公司参考材料:304不锈钢,尺寸Φ50×30mm,热导率范围为14W/mK以下。参考材料实物如图5所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311906_584011_3384_3.jpg图5 瑞典HOTDISK公司参考材料 304不锈钢(6)美国ANTER公司参考材料:氧化铝,尺寸Φ50.8×25.4mm,热导率范围为35W/mK以下。参考材料实物如图6所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311906_584012_3384_3.jpg图6 美国ANTER公司参考材料 氧化铝(7)美国ANTER公司参考材料:电解纯铁,尺寸Φ50.8×25.4mm,热导率范围为60W/mK以下。参考材料实物如图7所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311907_584013_3384_3.jpg图7 美国ANTER公司参考材料 电解纯铁(8)美国ANTER公司参考材料:纯镍,尺寸Φ50.8×50.8mm,热导率范围为60W/mK以下。参考材料实物如图8所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311907_584014_3384_3.jpg图8 美国ANTER公司参考材料 纯镍(9)美国ANTER公司参考材料:AXM-5Q石墨,尺寸Φ50.8×50.8mm,热导率范围为110W/mK以下。参考材料实物如图9所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601311908_584015_3384_3.jpg图9 美国ANTER公司参考材料 AXM-5Q石墨通过以上参考材料可以看出,所配置的参考材料覆盖了0.03至110W/mK五个数量级范围的热导率,基本能满足绝大多数材料热导率性能测试的校对和验证。3. 参考材料热导率数据由于所涉及到的八种典型材料的热导率数据包含了大量拟合公式,很不方便用网页的形式表达,详细公式和图表数据可以参看附件中的研究报告。

  • 热物理性能测试中的参考材料

    热物理性能测试中的参考材料

    [color=#cc0000]摘要:本文介绍了材料热物理性能的标准测试方法和参考材料的定义,特别介绍了参考材料的三种分类:验证过的参考材料、传递标准和参考材料。本文还详细列出了目前国际上能购买到的各种热物理性能测试用的验证过的参考材料清单。[/color][color=#cc0000]关键词:热物理性能,参考材料,标准参考材料,导热系数,热膨胀系数,热扩散系数,热膨胀系数[/color][align=center][img=,539,205]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904172229453658_7579_3384_3.jpg!w539x205.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#cc0000]1. 热物理性能参考材料的定义[/color][/b] 材料热物理性能测量的标准,主要是基于它的权威性,尤其是以比较的方式应用时更是如此,测试标准通常表现为两种相互关联方式: (1)标准测试方法(STM),一份由”专家”在国际、国家或其他权威机构主持下编写的具有共识性的技术文件,包含根据发布时可用的”最新”技术进行测量以确定给定精度所需特性的详细要求。后者意味着由于技术的改进而定期修改。 (2)参考材料(SM),一种耐用且高度稳定的材料或人工制品,具有在工作温度范围内不受外部变量影响的公认的均匀特性,用于验证上述STM并量化精度和偏差、验证新技术,校准比较方法,成为实验室间研究的参考点,并在竞争绩效索赔问题中充当裁判。 有三种被一致接受的参考材料: ■ 验证过的参考材料(Certified Reference Material:CRM或Standard Reference Material:SRM),从经过充分表征过的原料中获得,并具有基于广泛测试的合格值,使用绝对(主要)测试技术,包括所有参数的直接测量,由国家测量实验室(NML)或同等组织承担或主持,具有尽可能高的准确度。 ■ 传递标准(Transfer standard:TS),具有独特属性值的样品,由国家测量实验室(NML)或同等组织使用已知精度的绝对(主要)测量方法获得。 ■ 参考材料(Reference material:RM),一种已知、可重复成分和形式的商业化材料,根据几个组织使用标准测试方法进行了广泛评估,具有公认的属性值。[b][color=#cc0000]2. 认证过的热物理性能参考材料名录[/color][/b] 以下将列出目前国际上能购买到的认证过的热物理性能参考材料名录。[color=#cc0000]2.1. 美国标准技术研究所(NIST)[/color] 验证过的热物理性能参考材料(CRM-带证书)名录如下表所示:[align=center][img=,690,847]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904172234337268_7133_3384_3.png!w690x847.jpg[/img][/align][color=#cc0000]2.2. 日本国家计量研究所(NMIJ)[/color] 验证过的热物理性能参考材料(CRM-带证书)名录如下表所示:[align=center][img=,690,754]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904172233569383_6429_3384_3.png!w690x754.jpg[/img][/align][color=#cc0000]2.3. 欧盟参考材料和测量研究所(IRMM)[/color]验证过的热物理性能参考材料(CRM-带证书)名录如下表所示:[align=center][img=,690,595]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904172234546008_4574_3384_3.png!w690x595.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 采用瞬态平面热源法测量NIST标准参考材料SRM 1453热导率随真空度的变化

    采用瞬态平面热源法测量NIST标准参考材料SRM 1453热导率随真空度的变化

    1. 测试目的 美国国家标准与技术研究院(NIST)出品的标准参考材料泡沫聚苯乙烯板SRM 1453主要用于281~313 K温度范围内各种热导率测试仪器和设备的标定和校准,是目前国内外各种低热导率测试方法(稳态保护热板法和稳态热流计法)热导率测试的计量溯源,同样此标准参考材料也可以用于瞬态平面热源法热导率测试的标定和校准,以验证测试方法和测试设备的测量准确性。为此,采用上海依阳公司出品的瞬态平面热源法热导率测试系统对NIST SRM 1453标准参考材料进行热导率测试,以期实现以下目的:(1)评测和验证上海依阳公司瞬态平面热源法热导率测试系统的测量准确性,重点验证低导热材料(热导率0.03W/mK左右)测量的准确性。(2)NIST标准参考材料SRM 1453是一种典型的泡沫聚苯乙烯板,由于低密度和具有一定气孔率,所以这种材料的热导率会随真空度增高而减小。因此希望通过在不同真空度下测试SRM 1453的热导率,评估上海依阳公司瞬态平面热源法热导率测试系统测量极低热导率(小于0.03W/mK)的能力。(3)通过真空控制和真空腔提供变真空测试环境,在1E-04~1E+03Pa覆盖七个数量级的真空度变化范围内,测试NIST标准参考材料SRM 1453在不同真空度下的热导率,得到一条热导率随真空度变化的完整曲线,以期获得热导率随真空度变化的规律。2. 低温变真空瞬态平面热源法热导率测量系统 瞬态平面热源法热导率测量系统是依阳公司低温变真空环境热物理性能测试系统的一部分,采用HOTDISK公司配套产品进行热导率测试,配套主机如图1所示。选择HOTDISK公司的这台测量装置进行配套,主要考虑了以下几方面因素:(1)在采用瞬态平面热源法测试过程中,只需要简单地将探头固定在两块被测试样之间,在试样和探头温度恒定后,测试过程迅速。这样使得与试样直接发生关系的相关装置非常简单,便于对被测试样加载各种环境条件,这非常有助于进行低温和真空环境的材料热导率测试。 (2)瞬态平面热源法的热导率测试范围宽泛,基本可以覆盖绝大多数材料的热导率测试。有此采用一台这种测试仪器就可以实现金属和非金属的热导率测试,特别是低温和深低温环境下多涉及隔热材料和金属结构材料,以往至少需要两套大型测试设备才能分别实现隔热材料和金属材料的热导率测试,现在可以通过一套设备完美的解决热导率测试问题。(3)瞬态平面热源法热导率测试核心装置比较小,所需试样尺寸也不大,这就为多试样同时测量提供了可能。低温变真空环境材料热物理性能测试系统如图2所示,这套系统除了可以进行热导率测试能力之外,主要功能是模拟空间低温高真空环境,测试空间材料的低温热辐射性能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041708_584268_3384_3.png图1 瑞典HOTDISK公司热常数分析仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041721_584269_3384_3.jpg 图2 低温变真空环境材料热物理性能测试系统低温变真空瞬态平面热源法热导率测量系统主要技术指标如下:(1)温度范围:-200℃~200℃(任一点可控)。 (2)真空度范围: 1E-06Pa~1E+05Pa(可控制范围 1E-01Pa~1E+05Pa)(3)热导率测试范围:400W/mK以下。3. 试样和测试卡具 将购置的厚度为14mm的NIST标准材料材料SRM 1453切割成100mm见方的正方形,如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041721_584270_3384_3.jpg图3 NIST标准材料材料SRM 1453测试试样和测试卡具整体放置在如图4所示的真空腔体内,如图5所示将被测的NIST标准材料材料SRM 1453放入测试卡具内,如图6所示试样和探测器压紧后关闭真空腔,即可进行真空度的控制和热导率测试。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041721_584271_3384_3.jpg图4 低温高真空腔体 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041721_584272_3384_3.jpg图5 测试试样和测试卡具http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041721_584273_3384_3.jpg图6 试样安装完毕后的待测状态4. 测试结果 在NIST标准参考材料SRM 1453不同真空度下热导率测试过程中,首先在常温常压下进行测试,然后再逐渐提高真空度并进行真空度控制,真空度控制精度达到5‰,稳定性优于1%。每个真空度至少恒定半小时后再开始热导率测量,每个真空度下进行2次重复性测量,任何2次测量间隔至少30分钟以上。由于NIST标准参考材料SRM 1453比较薄,厚度为14mm,由此在测试中采用了小尺寸的探头,编号C5501。整个测试过程中,试样温度保持在室温范围内,温度范围为22℃~23℃。为了便于测量控制及描述,真空度单位采用Torr,测试结果如下表所示。表中的试验参数表示测试过程中的探头加热功率(豪瓦)和测试时间(秒)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041722_584275_3384_3.png将以上测试结果绘制成横坐标为真空度、纵坐标为热导率的对数坐标曲线,如图7所示。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602041721_584274_3384_3.jpg图7 NIST标准参考材料SRM 1453常温不同真空度下的热导率测试结果5. 分析与结论 按照NIST所提供的SRM 1453热导率标准数据,在常温22℃的常压环境下,热导率标准数据为0.03348W/mK。按照上述的测试结果,在常温22℃的常压环境下,多次热导率重复性测量测试结果范围为0.03226~0.03251 W/mK,偏差范围为2.90%~3.65%,完全处于±5%的误差范围内。另外,从图7所示的测试结果可以看出,整

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