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氙灯热扩散导热系数测试仪

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氙灯热扩散导热系数测试仪相关的仪器

  • 材料的热物理性质及最终产品的导热优化性能在各工业应用领域中越来越重要。经过几十年的发展,闪射法已成为测量各种固体、粉末和液体热扩散系数和热导率常用的测量方法。 LINSEIS LFA500 是一种通用型热扩散/导热系数测试仪,可以同时测量多达18个样品的热扩散系数、导热系数和比热值。 LFA – 剖面图原理:将样品放置在炉体自动进样器内,并将炉体加热到程序设定的温度下。在该温度下样品底部受到能量脉冲(氙灯)照射 ,此能量脉冲在样品顶部产生一个均匀的温度上升过程。通过一个高速红外探测器测量样品上表面所产生的温升,热扩散系数可以根据温度上升与时间的关系数据计算得到。高温配置 Light Flash系列 — LFA 500可根据需求选择不同的炉体(-50至500°C,RT至500/1000°C/1250°C,1450°C带增压)。自动进样器LINSEIS LFA 500均配备自动进样器,拥有优异样品处理能力。LFA 500–500/1000可同时测量18个样品,LFA 500/1250可同时测量5个样本。 “DOUZA”软件组合模型全球唯 一采用闪射法同时进行热损失和有限脉冲修正的综合解决方案,适用于所有型号。 DOUZA – 适用于半透明样品的组合模式鉴于半透明样品的特性,DOUZA 模型确保了良好的测量结果。高速红外检测器或微型加热炉快速冷却及加热带来强大的测样处理能力;低质量炉拥有良好的控温能力,确保样品温度波动不引起测量误差。型号LFA 500温度范围-50 °C至 500 °CRT 至 500 °C / 1000 °C / 1250 °C (1450 °C with boost)脉冲源氙灯脉冲能量15 J/Pulse脉冲能量可调是热扩散系数测量范围0.01 至 2000 mm2/s热导率测量范围0.1 至 4000 W/(m?K)Cp重复性 ±3% (多数材料)热扩散系数重复性±1.9% (多数材料)Cp准确度±5% (多数材料)热扩散系数准确度±2.4% (多数材料)脉冲间隔可调软件控制样品固体,液体,粉末,糊状物,薄膜或其他材料样品尺寸 φ3, 6, 10, 12.7 , 25.4 mm方形样品 10×10 或 20×20 mm传感器类型InSb, LN2 cooled样品厚度薄膜 至 6 mm厚样品数量自动进样器最多可同时测量18个样品样品支架石墨, SiC, Al2O3, 金属 (其他需求可定制)气氛惰性,真空,氧化,还原电子装备集成式数据采集速率2 MHz接口USB
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  • 材料的热物理性质以及最终产品的导热优化在各种工业应用领域变得越来越重要。经过几十年的发展,在测量各种固体、粉末和液体热导率和热扩散系数中闪射法已经成为常用的测量方法。 Linseis LFA 1000激光导热系数测试仪采用模块化设计的精密的热扩散系数,热导率和比热的测量仪器。可同时测量6个样品。可通过更换炉体使测量温度范围从-125—2800 °C。 可以选用多种不同的样品架,适用于固体,液体,熔体和炉渣。紧凑的设计使得硬件和电子元件分离,安装一个外罩后可以适应于核应用。 型号 LFA 1000/2000样品规格Φ3,6,10,12.7/25.4 mm,厚0.1-6 mm方型:10*10 mm或20*20mm可测样品量3,6,18样品(自动进样器)温度区间-125/-100至500℃;RT至1250/1600℃;RT至2000/2400/2800℃真空10 E-5 mbar气氛真空、惰性、氧化、还原热扩散量程0.01 -- 1000 mm2/s热导率量程0.1 -- 2000 W/mK脉冲源Nd:YAG Laser脉冲能量25J/次脉冲能量可调是脉冲间隔可调 软件设定可调传感器Insb/MCT,液氮冷却*可更换炉体*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,请拨打电话咨询。我们定会将竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • LaserPIT通过扫描激光加热埃法测量薄板材料平面方向上的热扩散系数;对于高导热材料,还可测量亚微米的薄膜。 应用:1. 测量高导热薄板的材料的热扩散系数;(厚度<500μm)CVD金刚石、氮化铝等;2. 测量金属薄板的热扩散系数;(厚度<5μm)铜、镍、不锈钢等;3. 测量低导热系数材料的热扩散率;(厚度<50μm)玻璃、树脂材料等;4. 测量各向异性的石墨片的热扩散系数;(厚度<100μm)5. 聚酰亚胺及聚合物薄膜如PET (厚度<5μm)6. 测量沉积在基片上的氮化铝及氧化铝薄膜的热扩散系数;7. 测量沉积在玻璃基板上的DLC薄膜的热扩散系数;8. 测量沉积在PET基板上的有机颜料薄膜;9. 评估各种溅射靶材料; 仪器特点:l 精确测量从钻石到聚合物片材的热扩散系数;l 适用于各种材料3-500um厚度试样;l 通过微分方法可以测量沉积在测试板上100-1000nm的薄膜的导热系数; 仪器规格:型号LaserPIT-RLaserPIT-M2测量内容热扩散率温度范围室温室温~200℃试样尺寸片状材料: 2.5 mm to 5 mm width x 30 mm length x 3μm to 500 μm thickness基片上的薄膜材料: 2.5 mm to 5 mm width x 30 mm length x 100 nm to 1000 nm thickness测量氛围真空,<0.02Pa
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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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  • DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)仪器简介: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。DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)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DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)主要特点: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。
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  • 1、激光闪射法导热系数仪简介激光闪射法导热系数测试仪应用广泛,包括金属、岩石、陶瓷、石墨、复合材料等材料研究领域,导热系数测量范围可达0.1~2000 W/(m*K),同时温度范围,高温到500℃,可以满足不同场合的科研需要。2.激光闪射法导热系数技术参数TC6000测量原理激光闪射法导热系数测量范围0.1~2000W/(mK)热扩散系数测量范围0.01~2000 mm2/s温度范围室温~ 500℃加热速率100 K/min以内准 确 度扩散系数±3%,比热±5%重 复 性扩散系数±2%,比热±3%脉冲源氙灯(big能量10 J/Pulse,可调)激光脉冲采样频率2MHZ脉冲间隔可调软件控制传感器类型InSb样品尺寸圆片,φ12.7mm,厚度0.01~6 mm样品数量可同时测量多6个样品样品支架石墨, SiC, Al2O3, 金属 (其他需求可定制)气氛空气(其他需求可定制)
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  • 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
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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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  • 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。
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  • 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
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  • 上海众路液态固体粉体导热系数测试仪概况:DR-S是利用瞬态平面热源技术(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比较新型的一种,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热导率,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。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。上海众路液态固体粉体导热系数测试仪原理: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。上海众路液态固体粉体导热系数测试仪测试对象:金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。上海众路液态固体粉体导热系数测试仪主要技术参数: 1.测试范围: 0.005—300W/(m*K)2.测量温度范围: 室温—130℃3.探头直径: 一号探头7.5mm;二号探头15mm4.精度: ±3%5.重复性误差: ≤3%6.测量时间: 5~160秒7.电源: AC 220V8.整机功率: ﹤500w9.样品温升:﹤15℃10.测试样品功率P:一号探头功率0P1w;二号探头功率0P14w11.样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm);二号探头所测单个样品(30*30*7.5mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料。如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加12. 机器外形:50*41*20
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  • NETZSCH耐驰LFA447闪光法导热分析仪NETZSCH 公司 LFA 447 Nanoflash® 闪光导热仪,在材料热扩散与导热性能测量方面又一有力的工具。遵照 ASTM E1461 标准,Nanoflash® 使用氙灯作为加热源加热样品表面,使用红外探测器读取样品温升,减少了潜在的表面热阻,可以精确测量薄的样品如基质上的涂层、薄膜材料或多层样品。Nanoflash® 的操作实现高度自动化:由软件控制测试温度与闪光灯启闭,并进行数据分析。自动进样系统允许仪器在一次测试过程中测量多个样品。在炉体到达设定温度后,每一数据点的采集通常短于五分钟。仪器可以为每一样品单独设置闪光能量等级、脉冲宽度与温度。其所测量的热扩散系数范围十分宽广,覆盖从聚合物到金刚石各类材料领域。测量原理:作为加热源的氙灯发射一束脉冲,打在样品的下表面,由红外探测器测量样品上表面的相应温升,并由软件计算出样品的热扩散系数。仪器可以同步测量热扩散系数(α)与比热(Cp)。比热的测量是通过比较样品的实际温升与已知比热的参比样的温升求得。若已知样品的密度(ρ),则按照下式可计算出样品的导热系数(λ):λ(T) = α(T) * Cp(T) * ρ(T)使用内置的 2 或 4 样品位的自动进样器,可以同时自动进行多个样品的测量。样品托盘操作容易,制样快,测样周期短。提供独特的矩阵扫描(MTX)选件,用于最大 50 mm × 50 mm 的平板状样品,在整个样品表面测定热扩散系数的差别,x 方向与 y 方向上的分辨率为 100 μm。
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  • ☆非接触式测量热扩散率 ,可以从有机薄膜到金刚石大范围的评价☆【设备的特征】◆ 非接触式测量热扩散率采用周期加热放射测温法。 利用激光可以非接触式的测量热扩散率。◆ 大范围测量~从有机薄膜到金刚石~ 从有机薄膜到金刚石大范围的样品、可以在一台设备上测量。◆ 垂直?水平方向的连续测量~不同方向性确认~ 同一样品?同一工作、垂直(Z)方向和水平(XY)方向可以连续测量。 ◆ 可以映射测量 ~可以评价样品的缺陷及不均匀性~ 连续测量多个点的垂直(Z)方向的热物性值,可以进行分析,评价。 ◆ 条件设定是简单的绝对值测量方式 ~简单测量~ 能取得热扩散率的绝对值。另外、测量条件的设定可简单的利用『简单测量』功能实现。◆ 能指定测量位置高自由度的选择样品 可具体的选择想测量的位置、也可分别测量想测量的位置。另外无论试料的形状如何都可以测量,所以试料的调整也很简单。 能测 量各种不规则形状例如○,△。 ◆ 把试料放上去,即可以用电脑简单操作解析。 把测量试料放在试料台、之后即可以用电脑操作直到解析的所有工作
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  • 汇诚仪器、热导仪HCDR-S 导热系数测试仪一、产品简介 HCDR-S是利用瞬态平面热源技术(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比较新型的一种,它改变了传统的测量方法。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,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。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。二、工作原理 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。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。 三、测试对象 金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。四、仪器特点1、仪器参考标准:ISO 22007-2 20222、测试范围广泛,测试性能稳定。3、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;4、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;5、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;6、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;7、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;8、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;9、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;10、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,计算结果更加精确;11、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;12、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;13、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。五、技术参数: 测试范围:0.0001—300 W/(m*K)测量样品温度范围:-20—230℃探头直径:一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头30mm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样品温升﹤15℃测试样品功率P:一号探头功率01W;二号探头功率014W;三号探头功率014W样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm)二号探头所测单个样品(30*30*7.5mm)三号探头所测单个样品(60*60*20mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料,2号探头为常规通用探头,3号探头所测的是导热系数较大的高导材料。如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加。
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  • 氙灯闪光仪器 (DXF)型号:DXF 200产品描述:Discovery 氙灯闪光导热仪 DXF 200 采用获得专利的 High-Speed Xenon-pulse Delivery™ (HSXD) 源和多面变形 Light Pipe™ 。这些光学元件共同向样品发射能量巨大且强度均匀的光脉冲,同时又能防止对样品支架过度照射。DXF 200 配备的固态 PIN 检测器可在低温条件下实现高灵敏度测量。只有 TA 仪器的高能氙灯设计能够在 -150°C 至 200°C 的温度范围内测量直径最大为 25.4 mm 的样品。采用大尺寸样品不仅能够减少因材料不均匀而导致的误差,还能对分布不均匀的复合材料进行代表性测量。DXF 平台专为研发项目以及生产控制而设计。 DXF 200 特性 低温系统配备高效的液氮冷却系统和固态 PIN 检测器,可以实现准确稳定的温度控制,最低温度可达 -150°C,处于业内领先水平。获得专利的高速氙灯脉冲发射系统提供的能量比同类产品设计高出 50%,可对各种各样的样品进行最准确的测量,而不受样品厚度和导热系数影响获得专利的 Light Pipe™ 可以高效聚集和准直光束,并对样品进行均匀照射可以对最大直径为 25.4 mm 的样品进行测试,简化了样品制备和处理过程,并且改善了非均质材料的测量结果实时脉冲映射用于测量薄型和高导热率材料的热扩散系数专为满足各类行业标准测试方法而设计,包括 ASTM E1461、ASTM C714、ASTM E2585、ISO 13826、ISO 22007-第 4 部分、ISO 18755、BS ENV 1159-2、DIN 30905 和 DIN EM821
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  • 3D热物性分析仪-电池导热系数测试仪-TCA 3DP-160 / 产品概述测试特性:导热系数、比热容适用领域:软包锂电池 | 复合材料基于红外热像仪非接触式测温的三维传热模型反演分析技术开发的一款热物性分析仪器,特别适用于软包锂电池、碳纤维板等此类具有典型各向异性导热系数且结构复杂的层叠复合材料,并可实现原位测量。3D热物性分析仪-电池导热系数测试仪-TCA 3DP-160 / 产品特点可测试的样品尺寸范围大,对样品的表面平整度要求无需破坏制样,直接对多层薄膜堆叠制品的等效导热系数进行准确测试适合各种不同规格、表面硬度、粗糙度、孔隙率的均质或非均质样品6面冷板均温,高精度油槽控温,环境温度可调非接触测量,自动补偿表面散热、支架散热等干扰,测试结果更准确仪器操作简单,实验开启和运行全自动进行彩图展示测试数据、预测数据、误差数据以及误差评估,快速判断实验结果的有效性自动生成并保存图表、过程数据,支持历史数据查询技术规格导热系数测试范围纵向:(0.2~5)W/(mK)面向:(5~100)W/(mK)热扩散系数测试范围纵向:(0.1~2)mm² /s面向:(2~50)mm² /s样品尺寸面向≤400mm×250mm;3mm≤纵向≤20mm测试时间≤10min测试重复性≤3%测试温度区间(0~60)℃温度稳定性0.03℃温度精度0.1℃尺寸650mm*550mm*850mm重量65kg
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  • 薄膜扩散系数测试仪 400-860-5168转3405
    薄膜扩散系数测试仪应用范围适用于各种塑料薄膜、复合膜、分离膜、交换膜、橡胶、聚合物材料等产品在各种温度条件下气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数的测定。主要特点1. 真空压差法测试原理2. 三腔独立测试3. 三腔循环介质控温,各自独立温度传感器实时监控4. 智能模式,试验过程全自动,一键式操作5. 真空泵自动启停,无需人工开关 6. 气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数测试7. 多种试验模式可选择,可满足各种标准、非标试验8. 数据审计追踪、溯源;系统日志记录9. 5 级用户权限管理10. 温度曲线、湿度曲线、压差曲线、曲线独立显示、曲线叠加11. 可支持 DSM 实验室数据管理系统,能实现生产监控、数据统一管理 (另购)技术指标测试范围:0.01~180,000 cm3/m224h0.1MPa(标准配置)分辨 率:0.001 cm3/m224h0.1MPa试样件数:3 件,各自独立真空分辨率:0.1 Pa控温范围:5℃~95℃(循环介质控温)控温精度:±0.1℃控湿范围:0%RH,2%RH~98.5%RH(湿度发生装置另购)控湿精度:±1%RH试样厚度:≤3mm试样尺寸:≥150 mm × 94mm 或圆形试样试样面积:48cm 2试验气体:氧气、氮气、二氧化碳、空气、氦气等气体(气源用户自备)试验压力:-0.1 MPa~+0.1 MPa(标准)气源压力:0.3 MPa~1.0 MPa气源尺寸:Ф8 mm外形尺寸:730 mm(L)×510mm(B)×350 mm(H)电源:AC 220V 50Hz净重:63 kg执行标准GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS 7126-1、YBB 00082003产品配置标准配置:主机、计算机、专业软件、数据扩展卡、通信电缆、恒温控制器、氧气减压阀、取样器、取样刀、真空密封脂、真空泵、快速定量滤纸选 购 件:湿度发生装置、标准膜、真空脂、快速定量滤纸、取样刀、DSM 实验室数据管理系统。
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  • 汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS一、产品简介 HCDR-S是利用瞬态平面热源技术(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比较新型的一种,它改变了传统的测量方法。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,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。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。二、工作原理 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。三、测试对象 金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。四、仪器特点1、仪器参考标准:ISO 22007-2 20082、测试范围广泛,测试性能稳定。3、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;4、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;5、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;6、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;7、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;8、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;9、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;10、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,计算结果更加精确;11、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;五、技术参数: 测试范围:0.0001—300 W/(m*K)测量样品温度范围:室温—130℃探头直径:一号探头7.5mm;二号探头15mm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样品温升﹤15℃测试样品功率P: 一号探头功率01w;二号探头功率014w样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm) 二号探头所测单个样品 (30*30*7.5mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料。如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加。
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  • 全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-S一、产品简介 HCDR-S是利用瞬态平面热源技术(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比较新型的一种,它改变了传统的测量方法。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,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。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。二、工作原理 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。三、测试对象 金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。四、仪器特点1、仪器参考标准:ISO 22007-2 20082、测试范围广泛,测试性能稳定。3、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;4、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;5、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;6、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;7、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;8、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;9、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;10、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,计算结果更加精确;11、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;五、技术参数: 测试范围:0.0001—300 W/(m*K)测量样品温度范围:室温—130℃探头直径:一号探头7.5mm;二号探头15mm 三号探头30mm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样品温升﹤15℃测试样品功率P: 一号探头功率01w;二号探头功率014w样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm) 二号探头所测单个样品 (30*30*7.5mm) 三号探头所测单个样品 (60*60*2mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料。如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加。
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  • Trident薄膜导热测试仪 400-860-5168转0702
    薄膜材料广泛应用于光学和电气保护膜,薄膜光伏电池和薄膜电池等各种领域中。尽管薄膜材料已经存在了数十年,但热导率测量方法传统上一直专注于探索块体材料样品,而表征这些特殊材料的能力相对滞后。近年来,由于热管理非常重要的纳米和微米级制造技术的进一步发展,知识鸿沟逐渐缩小,而Trident薄膜导热测试仪的Flex TPS瞬态平面源即是一种用于表征薄膜材料导热率的新颖工具。 C-Therm Trident薄膜导热测试仪的Flex TPS瞬态平面热源法传感器,可按照ISO 22007-2标准,用于表征薄膜材料的热传递性质。Flex TPS专门的薄膜模块,可测量厚度为20um ~ 1 mm样品的导热系数和热扩散系数。并且Trident主机,除TPS方法外,还可与MTPS和TLS传感器连用,测试更多不同类型的材料。 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 无论是散热还是绝热,薄膜的导热系数测试都具有非常重要的意义。由于薄膜材料厚度很小, 对声子散射,这使得薄膜材料的表观导热率与块体材料相比,会有很大的差异。传统的实验室测试方法中包含3ω方法,此方法在1989年提出。该方法需先在被测样品表面镀一根薄的金属膜,而此金属膜即是加热装置,同时又是测温装置。对该金属膜通交流电,从而对样品进行加热。因为金属的电阻率会随温度的升高而增大,因此金属膜的温度变化会带来金属膜阻值的温度变化,该阻值与电流的共同作用产生电压。使用锁相放大器提取电压信号,从而建立传热模型。通过改变电流频率,最终计算出被测样品的导热系数。但此测试方法操作繁琐,限制条件较多,且无法商业化。
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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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  • TDD-590热扩散管1、 简介TDD-590热扩散管的设计目的是从气溶胶样品中去除水分和挥发性颗粒,以便随后测量干燥的气溶胶的大小。在许多工业应用中,热气体中的气溶胶粒径分布是非常有趣的。许多气溶胶粒径测量仪器的规格不允许分析高温气体,这需要对样品进行冷却。当冷却发生时,会发生凝结过程,并且可以通过成核形成挥发性颗粒。这两种过程都会通过在颗粒表面上的非均相凝结产生颗粒或改变气中固体化合物的颗粒大小。因此,颗粒测量的结果包括系统误差。为了避免这种测量误差,使用热扩散管。这些设备通过调节样品温度,能够减少样品气溶胶流中的水分和挥发性颗粒。因此,广泛防止了冷却过程中的凝结过程。 图1 TDD590热扩散管二、特点精确的温度控制,最高可达400℃通过高停留时间和高温实现高效率由于大容量存储,活性炭的使用寿命长使用惰性材料制造可作为灵活的实验室设备和系统组件使用三、应用热排气中的颗粒测量 从热气溶胶中分离蒸汽相从气溶胶样品中去除挥发性颗粒和前体气溶胶研究直接加热锅炉的排放生物质燃烧图2 TDD590热扩散管原理4、 细节活性炭环绕在颗粒-气体混合物的流动路径周围,利用物理吸附效应去除挥发性化合物。根据调节的温度,从气溶胶气体中提取特定组分。气溶胶中颗粒的尺寸分布不受影响。含颗粒的热气溶胶或废气被引导进入热扩散管,在那里加热至预设温度。使用内置的微处理器控制器显示实际值和设定值,以实现温度的精确调节。温度可以通过温度控制器上的三到四个触摸键轻松变化。挥发性颗粒在加热部分完全蒸发。挥发性颗粒定义为在热解吸器内停留时间里,在预设温度下蒸发的颗粒。由于活性炭体积和气体中的吸附剂浓度不同,气溶胶中的吸附剂扩散到活性炭表面。结果,气溶胶中只剩下固体颗粒。TDD 590热扩散管的运行损失极小,因为颗粒从未直接接触到活性炭。图3 TDD590热扩散管示意图五、技术参数流量范围:0.1…3 l/min 温度范围:30…400℃温度控制器:WIKA MCS-100活性炭体积:6升材料:玻璃、不锈钢采样连接器:6毫米Swagelok电源:230VAC /50-60Hz尺寸(长x高x宽):1200x250x200mm重量:11.5kg
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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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  • Labthink兰光,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。橡胶材料透气性测定仪 六氟化硫气体透过测试仪 气体扩散系数测试仪VAC-V2压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。技术特征:可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试提供比例和模糊双重试验过程判断模式测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性配备RS232通用数据接口,方便数据传递支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告测试原理:VAC-V2采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。执行标准:ISO 15105-1、 ISO 2556、 GB/T 1038-2000、 ASTM D1434、 JIS K7126-1、 YBB00082003 VAC-V2压差法气体渗透仪技术指标:测试范围:0.05~50,000 cm3/m224h0.1MPa(常规)上限不小于500,000 cm3/m224h0.1MPa(扩展体积)试样件数:3 件(数据各自独立)真空分辨率:0.1 Pa测试腔真空度:<20 Pa控温范围:5℃~95℃控温精度:±0.1℃控湿范围:0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH(湿度发生装置另购)控湿精度:±1%RH试样尺寸:Φ97 mm透过面积:38.48 cm2试验气体:O2、N2、CO2等气体(气源用户自备)试验压力:-0.1 MPa~+0.1 MPa(常规)气源压力:0.4 MPa~0.6 MPa接口尺寸:Ф6 mm 聚氨酯管外形尺寸:760mm(L)×575mm(W)×450mm(H)电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz净重:88 kg仪器配置:标准配置:主机、 恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵(进口)选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置注:本机气源进口为Ф6 mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备。
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  • 导热系数分析仪 400-860-5168转4249
    ZHDL-S 瞬态平面热源法导热仪简介ZHDL-S是利用瞬态平面热源技术(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。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,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。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。二、工作原理 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。三、测试对象金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。仪器特点1、仪器参考标准:ISO 22007-2 20082、测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于中上水平;3、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;4、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;5、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;6、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;7、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;8、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;9、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;10、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,计算结果更加精确;11、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;12、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;13、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。五、技术参数: 测试范围:0.0001—300 W/(m*K)测量样品温度范围:室温—130℃探头直径:一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头30mm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样品温升﹤15℃测试样品功率P: 一号探头功率01w;二号探头功率014w三号探头功率014w 样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm) 二号探头所测单个样品 (30*30*7.5mm) 三号探头所测单个样品 (60*60*2mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料,3号探头测试导热系数50以上的材料;如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加。六、与其他方法相比更快速、更简单、更全面瞬态平面热源法激光法热线法保护平板法测量方法非稳态法非稳态法非稳态法稳态法测量物性直接获得导热系数和热扩散率直接获得热扩散率和比热,通过输入的样品密度值计算得到导热系数直接获得导热系数直接获得导热系数适用范围固体、液体、粉末、膏体、胶体、颗粒固体固体、液体固体样品制备无特殊要求,制样简单制样繁杂制样简单,有特定要求样品尺寸较大测量准确度±3%,蕞好可达到±0.5%蕞好可达到±10%蕞好可达到±5%蕞好可达到±3%物理模型平面热源接触式测量,只要有限面接触良好热源非接触式线热源,必须线模型接触良好热源接触式,需面接触良好热导范围[w/(m*k)]0.005-30010-5000.005-100.005-5测量时间5-160S几分钟几十分钟数小时价格¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 七、操作方法简单易懂
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  • 1.TC5000E系列导热系数仪TC5000E系列采用平面热源法直接获得导热系数和热扩散系数,进行快速无损检测,样品用量少,热阻抵消。适用于保温材料、导热材料、相变材料等。2.TC5000E系列优点直接测量法:直接获得导热系数和热扩散系数,通过计算得出体积热容;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:小厚度0.3mm,小边长30mm,对形状无限制;热阻抵消:测试过程中,不受接触热阻的影响;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,为用户节省了成本。3.TC5000E系列技术参数1)测量原理:平面热源法2)温度范围:室温 (或) -30~100℃3)测量范围:0.005~20 W/(mK)4)准 确 度:± 3 %(导热系数)、 ± 5%(热扩散系数)、 ± 7%(体积热容)5)重 复 性:± 3 %(导热系数)、 ± 5%(热扩散系数)、 ± 5%(体积热容)6)探头尺寸:φ12.8mm7)功能模块:各项异性、块状、片状、薄膜、比热8)样品形状:块状、片状、膏状、粉末、颗粒、胶体、液体均可(圆形/方形/对形状无限制)9)数据传输:USB10)操作系统:Windows11)参考标准:ISO 22007-2 、 GB/T 32064 2015
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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-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
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  • 一、平面热源法导热系数仪TC5000采用平原热源法直接获得导热系数和热扩散系数,进行快速无损检测,样品用量少,热阻抵消。适用于保温材料、导热材料、相变材料等。二、平面热源法导热系数仪优点直接测量法:直接获得导热系数和热扩散系数,通过计算得出体积热容;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:小厚度0.3mm,小边长25mm,对形状无特殊要求;热阻抵消:测试过程中,不受接触热阻的影响;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,为用户节省了成本。三、平面热源法导热系数仪技术参数四、快速测量采用特定设计的高速度采集系统,对于不同类的固体材料,在5分钟之内即可获得样品的导热系数、热扩散系数以及体积热容。在试样和探头已经接好、仪器连接的前提下,还可以采用软件中的自动多次采集功能(配套软件中海还有自动控温功能),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。操作方便探头:对块状或片状材料,使用时可以直接夹在样品间;对于粉末、膏状物和液体,可以直接没入样品;USB接口:可快速完成主机与电脑、主机与传感器的连接;中文软件:界面简单清晰,5min内就可以获得测量结果,不需要操作人员具有专业背景。
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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-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
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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 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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
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