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导热系数测量装置

仪器信息网导热系数测量装置专题为您提供2024年最新导热系数测量装置价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括导热系数测量装置参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的导热系数测量装置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导热系数测量装置相关的耗材配件、试剂标物,还有导热系数测量装置相关的最新资讯、资料,以及导热系数测量装置相关的解决方案。

导热系数测量装置相关的仪器

  • 导热系数测量 400-860-5168转2932
    1、服务范围温度范围:-30 ℃~250 ℃;压力范围:0.1~25 MPa;各类液体及气体。2、导热系数测量方法及标准测量方法:瞬态法参考标准:ASTM D2717 - 05 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Liquids ASTM D7896 - 14 Standard Test Method for Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity and Volumetric Heat Capacity of Engine Coolants and Related Fluids by Transient Hot Wire Liquid Thermal Conductivity Method3、样品种类可进行导热系数测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物:纳米流体:氧化铝纳米流体、石墨纳米流体、Fe3O4纳米流体、ZrO2纳米流体;冷冻液:乙二醇、丙三醇、四氯化碳、少数碳氢化合物;制冷剂:R134a、R12、R22、R123、二甲醚等;油品:导热油、汽油、煤油、柴油、润滑油、压缩机油、冷冻机油、硅油等;粘稠液体:粘稠溶剂、果汁、牛奶等;化学试剂:水、甲苯、醇类、离子液体等。可测量的气体包括各种纯质或者气体混合物:天然气体:空气、CH4、N2、CO2、CO;新型推进剂等。4、典型测试 以下列出某煤油的导热系数测量结果。 利用TC3100L导热系数仪和TC3200L导热系数仪,研究了某煤油在0.1 MPa ~26 MPa压力范围内的导热系数,获得如下实验结果。从中可以看到,随着温度的升高,煤油的导热性能时降低的;随着压力的升高,煤油的导热性能增大的。 图1:某煤油导热系数随压力变化曲线更多测量案例,详见解决方案。
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  • 产品介绍:DZDR-S 导热系数测量仪是采用瞬态平面热源法,,它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全新的水平。产品技术优势:1.测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;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。DZDR-S 导热系数测量仪的测试仪方法:DZDR-S导热系数测试仪测试方法对比:产品技术参数: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产品局部图展示:
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  • 导热系数是导热材料(如各种导热胶、导热膏、导热脂)、保温材料(如发泡材料、多层材料、气凝胶、建筑保温材料等)、相变材料、橡胶、塑料、陶瓷、金属材料等的重要热性质之一。西安夏溪科技测试中心可提供各种材料的导热系数,对于样品的形状基本没有要求,样品可以是圆形、方形、不规则形等,样品种类包括固体片状、块状、膏体、粉末、胶体等。 测试范围:0.001~2000 W/(mK)温度范围:-30℃~1600℃测量方法:瞬态热线法、探针法、热流计法、防护平板法、激光法样品形态:片状、块状、膏体、胶体、粉末样品形状:基本没有要求,圆形、方形、不规则形均可参考标准:ASTM C1113、ASTM D5930、GB/T 10297、GB/T 11205、ASTM C117、GB/T 10294、ASTM C518、ASTM E1530、GB/T 10295
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  • 产品介绍:DZDR-S导热系数测量仪器是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,5~160s测量速度快,测量范围广,可测液体、固体、粉末和金属等,多个探头可选,操作简单。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;10.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。测试方法和操作方法: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。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
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  • 材料导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    技术参数:该导热系数仪基于纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.5-100W/MK之间适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。参照标准GB5598-85,GB11205-89.MIL-I-49456A,ASTMD 5470-06等.绝缘片材,导热树脂,热导玻纤等。液体需要特定装置 技术参数: 1.导热系数范围:0.5-100W/MK,精度3%,精度&le ± 3%,重复性&le ± 1% 2.可实现对比热分析测定,热扩散系数分析测试, .热扩散率测量精度:5%;.比热测量精度:7% 4.测量温度范围20-300℃。 5.要求配有完整的测试系统及软件平台。 6.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。 7. 可配接不同的接头满足多种环境下的检测。 8.固体样品要求在直径15~50mm,厚度在1~50mm。主要特点:导热系数仪基于纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.5-100W/MK之间适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。参照标准GB5598-85,GB11205-89.MIL-I-49456A,ASTMD 5470-06等.绝缘片材,导热树脂,热导玻纤等。液体需要特定装置
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  • 耐驰 LFA427 激光导热系数测量仪 应用领域:精确地直接测量热扩散系数和比热,进一步计算得到导热系数 耐驰 LFA427 激光导热系数测量仪 产品特点:- 主机可同时安装双炉体- 光源脉冲宽度软件控制,连续可调- 专利PulseMapping技术- 可提供适用于特殊材料、特殊应用的样品支架 耐驰 LFA427 激光导热系数测量仪 技术参数:LFA 427温度范围-120 … 2800°C(不同炉体)激光源Nd:Glass激光,能量可调导热系数0.1 ... 2000W/mK真空度10-5mbar样品尺寸方形 8X8,10X10mm圆形 ? 6,?10,?12.7,?20mm厚度 0.1 … 6mm测试气氛真空、惰性或反应气体支架类型石墨、氧化铝、碳化硅样品形态固体、液体、粉末、薄膜详细参数,敬请垂询 *价格范围仅供参考,实际价格与配置、汇率等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • 耐驰 NanoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪 应用领域:可测量基片上金属、陶瓷、聚合物薄膜的热物性参数,如热扩散系数、热导率、吸热系数和界面热阻。 耐驰 NanoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪 产品特点:- 精确的微米级薄膜导热测量方法- 可提供RF测量模式(后加热-前检测)和FF测量模式(前加热-前检测)- Nano TR遵循国际校准标准 耐驰 NanoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪 技术参数:Nano TR温度范围RT,RT … 300°C(选配)测量模式RF/FF样品尺寸10×10 … 20×20mm薄膜厚度30nm … 20μm(取决于样品种类和测量模式)热扩散系数0.01 … 1000mm2/s主激光脉冲宽度 1ns光束直径 100μm激光功率 100mW详细参数,敬请垂询 *价格范围仅供参考,实际价格与配置、汇率等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • 导热系数仪 400-860-5168转0758
    LAMBDA 导热系数仪基于热线法,符合ASTM D7896-19,是一种紧凑的测量装置,用于确定(纳米级)液体、胶体和粉末的热导率。广泛应用于世界各地实验室和工程或流体开发领域。由于其紧凑的设计,该系统适用于实验室研究以及其他测试领域应用。 该系统可在很宽的温度范围(最高300°C)和压力范围(0至35 bar标准状态)下可以获得以下参数:l 热导率l 温度 固体、流体或气体的热导率LAMBDA(λ)基本上可以理解为一定量的热量通过特定物质时的传播速度。λ值越低意味着导热性越低。 对于液体和气体,热导率λ数值依赖于温度,而压力依赖性程度相对较低。λ的计量单位是W/(m*K)(瓦特每米开每尔文)。 设备特点:热导率测试范围宽(10~2000W/mk)热导率和温度可以同时显示符合热线法标准(ASTM D7896-19)温度范围广(-50~300摄氏度)无需考虑对流的影响适合于任何液体、粉末或胶体只需要40ml样品量,特殊情况只需要10ml操作简单,测试时间短可自动控制样品温度测量过程:仅需要将很少的样品量(约40毫升)装入随附的不锈钢容器中,通过恒温器(可选配恒温器)将样品加热至所需温度。根据所做的设置,系统还可以根据您的阈值自动运行温度曲线。间隔时间较短(大约每隔30秒),测试液体的温度和导热系数就都会被确定并显示出来。技术参数:
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  • 岩石导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    HPA-300岩石导热系数测试仪采用先进的瞬变热流法及纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,适用的热导系数范围0.015-100W/MK之间,该仪器可自动测试导热材料的热阻抗与热导率参数。仪器通常可以适应测定热导率范围从高到中等的材料,样品温度范围为室温-300℃。所有数据通过计算机测试软件采集并分析输出结果。HPA-300岩石导热系数测试仪主要技术参数:1:本设备采用立式结构,自动加载,压力自动控制。2:该装置测试最高温度300度。3:计量功率:60W4:全自动测试分析软件,智能触屏控制。5:侧向温度分布四个点。6:轴向温度:4点,侧向温度分布按梯度:3--6点。7:冷端冷却恒定温度:20度。自带恒温水浴。8:加压最大:1000N,可调节压力。9:测量试件:尺寸φ50×100和φ37.5×100。10:系统测量精度:3%,重复性精度:1%。11: 在试样另一段安装一点加热器,通过加热时间在侧向上分布函数确定径向传热性能。HPA-300岩石导热系数测试仪设备配置: 1、测试主机 一台2、电器控制柜 一台3、测试软件 一套(主机一体)4、说明书 一份5、合格证 一份
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  • 用途:激光闪射法(LFA)是一种快速灵活的测量方法,近年来发展十分迅速,不仅能精确地直接测量热扩散系数,也可通过比热的测量或输入进一步计算得到导热系数。耐驰公司提供三种LFA型号,覆盖各类测试材料与极为宽广的温度范围。其遵从的国际标准包括:ASTM E 1461, ASTM E 2585, ISO 22007-4, ISO 18755, ISO 13826, DIN EN 821-2, DIN 30905, DIN EN 1159-2等。性能:-精确的热扩散系数与导热系数测试,覆盖RT...1250°C的宽广温度范围。 -专利的ZoomOptics系统优化了检测器的检测范围,消除了样品外缘的干扰信号,可大大提高测量结果的准确度。 -超高的数据采集速率(最高2MHz),极窄的光脉冲宽度(最小2μs以下),允许测量薄的高导热的材料。 -真空密闭,保证气氛纯净,防止样品氧化。 -自动进样器(ASC)包含四个样品位,可装载直径12.7mm的圆形样品,或10mm规格的圆形或方形样品。每个样品位都拥有独立的热电偶。这一设计极大地缩小了样品与测温点之间的温度偏差。 -仪器配备单一的炉体,外观小巧。即使在较高的温度下,有效的内部循环水冷系统仍能保证周围部件的温度处于安全范围之内,由此减少了红外检测器的液氮消耗量。*价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • 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。
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  • 导热系数测量装置 400-860-5168转1719
    EKO 热传导率测定器quick A 特长:带有表示功能的手提热导率测定器传感器放到各种材料就可以简单测定短时间对应,仅仅一分钟就可以完成测定利用已知的热导率标准样品检定值段热材料到金属等都可以进行使用使用热导率值可以分级评价USB 连接,PC软件可以使用 测定对象材料真空断热材料VIP,橡胶,塑料,陶瓷,粉体,玻璃,金属等。 规格测定方法:非定常法,加热器升温方式,测定精度:根据标准样品的检测精度使用温度:5摄氏度-40摄氏度、标准样品:玻璃,丙乙烯数值,EPS测定范围:0.001-0.015w/m.k vip真空断热材料,等质固体材料:0.03-10w/m.k
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  • DRX-II-SPB 碳毡高温导热系数测定仪碳毡高温导热系数测定仪主要测试含碳耐火材料,耐火陶瓷纤维制品,复合材料,隔热砖及隔热板,碳毡等低导热系数材料的导热系数。该仪器基于热流计法的原理,兼配GB/T10295等相关国标要求,并作出了相应的改进,由计算机自动完成测试工作,并对各状态点进行数字化显示。亦以可人工完成测试,满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。仪器参考标准:GB/T 17911.8-2002耐火陶瓷纤维制品 导热系数实验方法 和YB/T 4130-2005耐火材料 导热系数实验方法(热流计法)。主要技术参数: 1.使用温度范围:600℃~1600℃。试样尺寸:φ120×(30-50)mm热导率测试范围:0.03~2W/m.k准确度:≤3%,重复性:≤3%全自动测试分析软件。加热方式:1600℃采用钼棒加热(钼棒为易损件)。试验腔内可充气氛和抽真空。冷极热流采用热流传感器测量。实现压力可调节:0-0.1MPa,炉体用冷却水冷却; 9.可连接上位机,全自动分析测试软件。 10.真空度:≤1000Pa;产品配置:DRX-II-SPB导热仪主机 一台控制柜数据采集器 一台冷却恒温槽 一台测试分析软件 一套高温进口热流传感器装置 一套台式计算机 一套(用户自备或代购)设备安装要求1:电源为三相四线,功率为12KW,2:试验室需要提供系统3:场地要求湿度小于80%RH4:占地面积为15平方
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  • 简介MP-2 导热系数测量平台,用于测试固体、液体、膏状物和粉状物的导热系数、热扩散率和比热,平台由四种方法组合而成,包括瞬态平面热源法(TPS),瞬态热丝(THW,ASTM D7896-19),探针式瞬态线热源(TLS)和瞬态平面热源(TPS,ASTM D7984-21)。MP-2传感器传感器材料TPS-4固体、膏状物和粉末THW-L3液体和膏体TLS 50 mm岩石和混凝土TLS 100 mm土壤和聚合物TLS 150 mm土壤和聚合物TPS-EFF织物和面料瞬态平面热源法TPSTPS-4材料聚合物和复合材料测量功能整体性质热导率0.03~5 W / m&bull K测试时间10, 20, 40 秒重复率±2%准确率±5%温度范围10~40°C最小样品尺寸35 mm 直径 或 长宽最大样品尺寸不限传感器尺寸12.8 mm 直径测试方法瞬态平面热源法(TPS)瞬态热丝THWTHW-L3材料液体、膏体和粉末测量功能整体性质热导率0.01~1 W / m&bull K测量时间1秒再现性±2%准确率±5%温度范围10~40°C最小样品尺寸15 mL最大样品尺寸不限标准ASTM D7896-19瞬态线热源TLS(探针式)TLS 50 mmTLS 100 mmTLS 150 mm材料混凝土、岩石和聚合物土壤、膏体、粉末和固体土壤、膏体、粉末和固体测量功能整体性质整体性质整体性质热导率0.3~5 W / m&bull K0.1~5 W/m&bull K0.1~3 W/m&bull K热阻率0.2~3.3 mK / W0.2~10 mK/W0.3~10 mK/W测量时间3分钟3分钟3分钟再现性± 2%± 2%± 2%准确率± 5%± 5%± 5%温度范围-40~100℃-40~100℃-40~100℃最小样品尺寸长50 mm,直径50 mm长100 mm,直径50 mm长150 mm,直径50 mm最大样品尺寸不限不限不限标准修改後的 ASTM D5334-22ASTM D5334-22, IEEE 442-1981ASTM D5334-22, IEEE 442-2017瞬态平面热源TPSTPS-EFF材料织物、面料和固体测量功能单一维度热渗透率范围35-1700 W√s/m² K测量时间2秒和10秒再现性±2%准确率±5%温度范围-10-50℃最小样品尺寸直径35mm*厚度 取决于热渗透率最大样品尺寸不限湿度范围0-90%(无凝结)传感器直径30mm标准ASTM D7984-21测试方法瞬态平面热源
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  • 用途:激光闪射法(LFA)是一种快速灵活的测量方法,近年来发展十分迅速,不仅能精确地直接测量热扩散系数,也可通过比热的测量或输入进一步计算得到导热系数。耐驰公司提供三种LFA型号,覆盖各类测试材料与极为宽广的温度范围。其遵从的国际标准包括:ASTM E 1461, ASTM E 2585, ISO 22007-4, ISO 18755, ISO 13826, DIN EN 821-2, DIN 30905, DIN EN 1159-2等。性能:-无须更换检测器或炉体,在同一台仪器上可实现-100°C到500°C的宽广温度范围。 -进样器附有16个样品位,可在整个温度范围内连续测量16个样品,大大缩短了测量时间。 -液氮补给系统可以实现对检测器与炉体的自动补充液氮,保证仪器全天候不间断测量。 -专利技术的ZoomOptics优化了检测器的检测范围,从而消除了孔径光阑的影响。显著增加了测量结果的精度。 -2MHz的数据采集速率,满足薄膜样品及高导热材料的高数据采集速率,精确地记录样品上表面的升温过程。*价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • 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。
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  • 高温热流计法导热系数测试系统 一、简介 热流计法高温导热系数测试系统是业内第一台热流计法高温热导率测量装置,首次实现了1000℃以下防隔热材料的高温导热系数测量,同时在测量过程中还可以精确模拟气氛环境,全过程的获得材料导热系数随温度和气压变化的性能曲线。依阳公司出品的热流计法高温热导率测试系统依据GB 10295-2008标准测试方法,是一个标准的稳态法热导率测试系统。当被测试样上下的热面和冷面在恒定温度状态下,在被测试样的中心区域和热流测量装置的中心区域会建立起类似于无限大平板中存在的单向稳态热流。通过测量热流密度、试样的热面和冷面温度以及试样厚度获得被测试样的等效热导率。 二、技术指标 (1)被测对象:刚性和柔性板状材料。 (2)温度范围:100℃~1000℃ (3)气压范围:10Pa~1atm (4)热导率测试范围:1W/mK以下。 (5)试样尺寸:边长300mm正方形、试样厚度范围10~50mm。 (6)温度测量精度:±1%。 (7)气压测量精度:±1% (8)热导率测量精度:±5%。 三、特点1. 单试样测量模式,减少了试验过程中对试样的要求,更便于试验操作。2. 采用依阳公司出品的高精度气压控制系统,使得被测试样处于精确控制的气压环境中,由此来模拟不同气氛环境和不同空间高度时材料所处的状态,更准确的对材料的热导率性能进行测试评价。3. 按照标准测试方法的规定,试样冷热面温度必须均匀,试样上下两个面的温度波动不超过±1%,目前国内外的高温热导率测试设备都无法实现此要求,都是采用单面整体加热,试样热面无法保证均匀。试样热面温度的不均匀一是会在试样上产生热应力而造成试样变形,二是无法测量较厚板状试样,三是会带来严重的测量误差。依阳公司出品的热导率测试系统则采用了高温护热加热方式,使得试样热面温度均匀性满足标准方法要求,由此在保证测量精度的前提下可以测量较厚的平板试样,更能满足工程结构件的整体测量。4. 热流计法高温热导率测试系统可以在试样厚度方向上形成巨大的温度梯度,最大温度梯度可以达到900℃以上,由此来真实模拟和测量隔热材料在实际使用条件下的材料隔热性能。采用了不到1mm厚的薄膜热流计来测量流经整体试样的热流密度,有效保证了试样上大的温度梯度实现。由于此测试系统可以实现最大70mm厚的试样测量,可以通过调整试样厚度和层数进行不同温度梯度下的热导率测试,试验条件和测试参数的设计更灵活,可以满足不同测试条件的需要。5. 材料在高温条件下会发生热膨胀现象,特别是低密度类隔热材料的热膨胀系数更是很大,因此在实际测试过程中,通常所进行的室温条件下试样厚度测试数据并不能代表实际测试过程中的试样厚度,而试样厚度的准确与否对热导率测量精度有严重影响。依阳公司出品的高温热导率测试系统配备了激光在线试样厚度测量装置,可以在整个测试过程中实时监测试样的厚度变化,保证了测量准确性。
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  • 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。
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  • 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
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  • 多功能快速导热系数测试仪依据GB/T10294、JTGE50 等相关标准设计制造,用于检测绝热材料导热系数的专用设备。导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一,是鉴别材料保温性能的主要技术指标。近几年来,随着建筑节能法规的出台,我国对建筑节能越来越重视。因此,准确测定该参数是十分必要的,对于合理选材具有十分重要的意义。●主要特点可对泡沫混凝土及保温砂浆类、使用300*300mm 成型试模制作好标准样试验检测、试样装卸自动化加持力度均匀、保证测试结果准确性。●技术参数1、试件规格:300×300(mm)2、厚度:10~45(mm)(优选厚度 25mm)3、测量范围:0.010—3.000 W/ (m.K)4、冷板温度:5℃~50℃5、热板温度:室温~80℃6、测试准确度:≤2%7、测试重复性:1%8、电源电压:AC 220V 总功率 2KW9、使用环境:10-40℃(建议使用环境为带空调的实验室, 温度范围为:25±5℃10、外型尺寸: 800×600×1600(mm)11、整机重量:215Kg多功能快速导热系数测试仪 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。多功能快速导热系数测试仪开机操作规程:打开主机左侧底部盖板可见不锈钢水箱,打开水箱上盖加注防冻液25公斤。接通检测仪电源,打开计算机,连接检测仪与计算机的通信线,向右旋转打开检测仪上的停止按钮, 等待2分钟,按下检测仪上的启动按钮,启动计算机。多功能快速导热系数测试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。多功能快速导热系数测试仪注意事项:1、 发生意外时,首先关断电源2、 检测时按操作步骤进行。3、 被测试件要求,制作300X300mm试样两块,厚度40mm,对于硬质材料试样,表面不平整度,应小于厚度的±2%。2块试件必须是同一批次的产品。检测前需将被测试件在100℃的干燥箱内干燥48小时以上。
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  • 瞬态平面热源法导热系数测试系统——变温变真空多试样一、简介瞬态平面热源法作为一种绝对导热系数测量方法,在理论上可以达到很高测量精度。在被测试样尺寸和其它要素满足测试方法规定的边界条件时,导热系数的测量范围理论上可以没有限制。因此,对于均质材料,采用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,在温度不高范围内(-196℃~200℃),这种方法可以作为一种标准方法来使用,并与其它导热系数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。瞬态平面热源法已具有国际标准测试方法,即ISO 22007-2:2008 Plastics-Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity-Part 2: Transient plane heat source (Hot Disk) method。依阳公司生产的瞬态平面热源法导热系数测试系统是一种多功能测试设备,具有测试块状和分体材料以及薄膜材料的功能,同时还配备了真空腔装置、循环油浴温度控制系统、气体压强控制系统和多通道扫描开关装置,从而实现了在不同温度和气氛压力下对多个试样同时进行测量。二. 特点(1)变温测试采用冷热循环油浴增压泵流出的硅油作为加热介质流经装载有试样的真空腔体壁,真空腔体放置在厚实的隔热材料套中,使得被测试样可以精确的按照循环油浴温度进行恒温控制,充分利用了循环油浴±0.05℃的高精度温度控制功能,保证了试样温度的均匀性和稳定性。并且,可以通过计算机控制循环油浴的设定温度来自动实现不同温度下的试样热导率测量。试样温度变化范围取决于恒温油浴的温度变化范围,一般温度变化范围为-40℃至250℃。同时还可以配备低温制冷机系统,从而实现温度达到液氦温度区间的材料导热系数测试。 (2)变气压测试工程材料,特别是孔隙率较大的低密度材料,它们所处的气氛压强会严重影响材料的导热系数。同时,空气中的水份也会使得材料的导热系数发生改变。所以,为了准确测量材料的导热系数,所有导热系数测试方法都对被测试样的气氛环境有严格规定,通常要求是一个标准大气压下的高燥空气环境。另外,在宇航空间用工程材料中,距离地球表面不同高度时气氛压强的不同也会导致材料不同的导热系数。为了规范测试气氛环境和模拟出准确的所需气氛压强,导热系数测试系统配备了依阳公司独自研发的具有人工智能的高精度气氛压强控制系统,使得放置试样的真空腔内的气压精确恒定在所需的气压设定点上,实现了不同气体成分在不同气压下的实验环境模拟。试样环境气氛可以是空气和其他任何气体,气压控制范围为3Pa至1个标准大气压,气压的波动率全量程范围内都小于±1%。 (3)多试样同时测量瞬态平面热源法作为一种非稳态法,在理论上有很快的测试时间,但这里所谓的测试时间是指纯粹的通电测试时间,并不包括达到测试模型边界条件要求(被测试样温度均匀)所需要的时间。被测试样热导率越小,试样达到温度均匀所需要的时间越长。一般规定,两次测试的间隔时间至少是测量时间的36倍。如果测量低导热材料(热导率约为0.03 的隔热材料),通常的测试时间为180秒以上,那么重复性测试的时间间隔至少要108分钟。这就意味一个完整的测试过程至少需要近2个小时,而大部分时间是在等待试样温度达到稳定,这还不包括变温过程中温度控制时的恒温时间。由此可见,在测量较低热导率材料过程中,整个测试过程和测试效率并不是很高,与其它稳态法旗鼓相当。为了进一步提高瞬态平面热源法的测试效率,我们增加了一个程序控制的多通道扫描开关,即采用多探头多试样同时测量技术,充分利用试样温度稳定这段等待时间,既保证了每个独立试样的有效测试时间间隔,又能最大限度提高样品测试数量,提高测试效率。 (4)试样多样化安装为了满足固体、粉体和膏状等不同形式材料的导热系数测量,瞬态平面热源法导热系数测试系统配备了专门设计的试样容器。 (5)各向异性导热系数测量为了适用于多层材料、纤维增强塑料等各向异性样品的热传导性能的测试,瞬态平面热源法导热系数测试系统配备了专门设计的测试软件,可进行厚度和面内方向的导热系数测量。(6)薄膜材料导热系数测量瞬态平面热源法导热系数测试系统还可用于单层薄膜样品如织物、高聚物薄膜、陶瓷薄膜、纤维材料、纸和陶瓷上的溅射金属涂层等材料的导热系数测试。样品厚度范围为0.01~2 mm,导热系数测试范围0.005~10 W/mK 三. 技术指标(1)温度变化范围:-269℃~250℃(依据所用温度环境装置)。(2)气压控制范围:3Pa~个标准大气压,气体可以是空气、氮气等,波动率小于±1%。(3)通道数:4线制连接,共8个通道。手动切换和计算机程控切换,最多可同时测量8组试样。(4)试样形式和尺寸:最大试样尺寸为50mm×50mm×40mm。(5)试样形式:固体、粉体、膏状物、薄板和薄膜等。(6)导热系数测量范围:0.005~500W/mK。(7)导热系数测量精度:优于±5%。(8)导热系数测量重复性:优于±7%。(9)薄板试样测试:薄板厚度范围0.1~10mm,导热系数测量范围为10~500 W/mK。(10)薄膜试样测试:薄膜厚度范围为0.01~2 mm,导热系数测试范围0.005~10 W/mK。 四. 应用(1) 瞬态平面热源法薄板试样测试方法对于薄板或薄片状材料,瞬态平面热源法中有专门的测试模型用于导热系数测量,所测试的导热系数是试样整体的导热系数,而不是面内方向的导热系数。如下图所示,测量时先选择两块厚度一致的样品,精确测量样品厚度后,将两块薄板样品分别放置于探头的两边,然后用两块相同材质的绝热隔热材料压紧,使探头与样品之间没有空隙,以保证探头产生的所有热量均为样品所吸收。薄板样品的直径或边长一般应大于50mm。每片样品的厚度可以从0.2mm至8mm不等,这取决于探头半径。薄板试样测试方法与块状试样测试方法有些类似,主要的区别有两点:被测薄板试样的外侧要用绝缘低导热材料压紧,使得试样四周的热损失与探测器加热量相比非常小。在试样中的热流传递主要在薄板试样面内方向上进行,所以瞬态平面热源法薄板测试模型假设试样是无限大平板热传递模型。 (2) 瞬态平面热源法薄膜试样测试方法对于薄膜材料(电绝缘),瞬态平面热源法中采用了薄膜测试模型用于导热系数测量,所测试的导热系数是试样整体的导热系数,而不是面内方向的导热系数。测试时,探头被放置于两片样品和导热性能良好的背景材料之间。测量时,根据薄膜材料的接触热阻的数据计算得到样品的导热系数。如下图所示,测量时先选择两片厚度一致的薄膜样品,精确测量薄膜样品厚度后,将两块薄膜样品分别放置于探头的两边,然后用两块相同的不锈钢块压紧,使探头与样品之间没有空隙,以保证探头产生的所有热量均为样品所吸收。 需要注意的是,在瞬态平面热源法薄膜导热系数测量过程中,被测试样一般没有加载力或加载力很小,对于试样的加载也是为了让被测试样贴紧探头减少探头与被测试样之间的热阻。 (3)不同气压下的导热系数测量硬质聚氨酯泡沫塑料试样,环境温度25℃,每个气压点上至少进行十次重复性测量,采用HOTDISK 4921探头,加热功率0.01~0.006W,加热时间160秒和320秒。(4)不同温度导热硅脂导热系数测量导热硅脂试样,测试温度25~150℃,每个温度点上至少进行10次重复性测量,采用4921探头。
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  • 稳态护热板法导热系数测定仪一、简介依阳公司首次在国内外推出了具有温度传感器可校准功能的护热板法导热系数测定仪,操作人员可以自行定期对导热系数测定仪内的温度传感器进行计量校准,彻底解决了护热板法热导仪的计量溯源性问题。依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪主要用于高精度的测量低导热材料的热导率和热阻,特别是用于热流传感器的校准,为热流计的可溯源性提供技术保障。护热板法导热系数测定仪采用了独特的温差探测技术,比热电偶型温差热电堆灵敏度更高,更能有效保证护热效果的实现和高精度导热系数测量。 护热板法导热系数测定仪采用的是单试样结构,操作简便。同时配备了专门用于热流计的附件和引线接口,基本山更可以满足大多数热流计的准确校准。依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪完全依据ISO 8302、ASTM C177和GB 10294标准测试方法制造和考核,整个测试设备更规范和更准确,可以作为导热系数测试的标准仪器来使用,并可用于对其他方法导热系数测试设备进行校准。 二、技术指标(1)导热系数范围:2W/mK 以下。(2)测量不确定度:≤±2%。(3)热面温度范围:室温~200℃。(4)试样尺寸:边长300mm正方形,厚度10mm~40mm。(5)热流计校准试验标准:ASTM C1130。(6)最大被校热流计尺寸:边长125mm正方形,厚度40mm,可校准薄膜热流计。(7)引线通道:24(可连接热流计、热电偶、热电阻、加热电源和电压)三、特点1. 采用单试样方式,即测试时只需要一块平板状试样,而不是双试样方式。由此可以在简化试样制作和试样安装过程的同时,更好的适应了工程非均质材料的导热系数测试以及热流计校准的需要。2. 坚持按照标准测试方法的要求执行,而不是像很多其他公司护热板法热导仪那样简单的采用电阻式温度传感器来探测温差,还是采用温差探测和放大技术来实现量热计的绝热环境,尽管制作工艺复杂,但测量精度和可靠性更能得到保障。3. 依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪,也可以作为一台独立完整的热流计法校准装置来使用。突出的特点是配置了多通道引线接口和相应的数据采集通道,这些引线接口既可以用来连接测温热电偶和热电阻,也可以用来连接多个被校热流计输出引线,由此既能满足全过程的热流计校准,同时也可以进行测量装置中温度传感器的在线校准,由此彻底解决了护热板法导热系数测定仪中的温度传感器无法校准的难题,保证了整个测试设备的计量溯源性。4. 依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪整体外观简洁,全部操作和测量过程显示都可以在触摸屏上完成,也可以采用计算机进行完成。
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  • 耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪 应用领域:可测量基片上金属、陶瓷、聚合物薄膜的热物性参数,如热扩散系数、热导率、吸热系数和界面热阻。 耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪 产品特点:- 精确的纳米级薄膜导热测量方法- 可提供RF测量模式(后加热-前检测)和FF测量模式(前加热-前检测)- Pico TR遵循国际校准标准 耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪 技术参数:Pico TR温度范围RT,RT … 500°C(选配)测量模式RF/FF样品尺寸10×10 … 20×20mm薄膜厚度10 … 900nm(取决于样品种类和测量模式)热扩散系数0.01 … 1000mm2/s主激光脉冲宽度 0.5ps光束直径 45μm激光功率 20mW详细参数,敬请垂询 *价格范围仅供参考,实际价格与配置、汇率等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • MP-V 导热系数测量平台,用于测试固体、液体、糊状物和粉状物的导热系数、热扩散率和比热,平台由四种方法组合而成,包括瞬态平面源(TPS,ISO 22007-2),瞬态热线(THW,ASTM D7896),改良版瞬态平面热源(MTPS)和瞬态线热源(TLS,ASTM D5334, ASTM D5930, IEEE-442)。方法瞬态热平面源(TPS)瞬态热线法(THW)材料 固体、糊剂和粉末液体方向3D / 1D: 各向异性、板材、薄膜整体热导率 (W/m&bull K)0.01 ~ 500 W/m&bull K0.01~2 W/mK样品尺寸*10 x 10 mm ~无上限20 mL 样品厚度*0.05 mm ~无上限N/A其他属性热扩散率| 比热 | 热逸散(蓄热系数)率热扩散率| 比热温度范围-75~300 °C-50~100 °C准确率优于5%优于2%可重复性优于1%优于1%标准 ISO 22007-2, GB/T 32064ASTM D7896-19方法MTPS瞬态线热源(TLS)材料固体、糊剂和粉末固体方向3D / 1D: 各向异性、板材、薄膜整体热导率 (W/m&bull K)0.03 ~ 500 W/m&bull K0.1~8 W/mK样品尺寸*25 x 25 mm ~无上限50mm~无上限样品厚度*0.1 mm ~无上限100mm~无上限其他属性热扩散率| 比热 | 热逸散(蓄热系数)率N/A温度范围-50~200 ℃-40~100 °C准确率优于5%优于5%可重复性优于2%优于2%标准N/AASTM D5334, ASTM D5930, IEEE-442
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  • 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
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  • 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
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  • 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
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  • 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)
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  • 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:
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  • 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。
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