隔音隔热绝缘火焰蔓延测试仪

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隔音隔热绝缘火焰蔓延测试仪相关的厂商

  • 山东省潍坊瑞格测试仪器有限公司是一家专业从事分析检测仪器的研发、生产、销售及服务于一体的高科技企业。公司产品主要应用于农业科研、土壤分析、地质勘探、公路建设、食品、医药、化工、卫生防疫、环保检测等领域。 目前公司主要有四大系列产品,分别为粉碎系列、药残检测系列、田间信息管理系列、样前处理系列。产品获得国家17项专利,其中自主研发的“改进型土壤粉碎机”入围2011年度国家星火计划。产品在中科院、社科院、环科院、中国农业大学、山东大学等多个科研院校中得到广泛应用,并在全国多个省土肥站测土配方施肥项目仪器采购中中标。公司还积极拓展海外业务,且远销印度及东南亚等地区。 公司自创立以来,本着“质量第一,用户至上”的原则,秉承“科技服务社会”的理念,积极引进吸收国内外的先进技术,不断研制开发出优质、高效、实用的新型产品。
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  • HT ITALIA来自于美丽的欧洲小镇——意大利法恩莎,公司自1983年成立以来,产品年销售额超过4000万欧元。并在2009年在中国广州建立办事处,负责中国地区的产品销售和售后服务。 HT ITALIA公司设立专业的研发团队,在1992年研制生产出HT2038,1999年研制生产了世界上第一台带电能质量分析仪功能的便携式多功能电气安全测试仪——GENUIS 5080,在2001推出具有三相电能质量分析仪功能的多功能电气安全测试——GSC系列,刷新了便携式仪器的多功能之最。2007年HT公司开始涉及太阳能光伏系统测试,以提供太阳能光伏电站的现场测试仪表,HT可提供全面的太阳能光伏电站测试仪表:并网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR300N,太阳能电池I-V特性曲线分析测试仪I-V400,离网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR I-V等。近年来,HT公司又基于自身的设计现场测试理念,推出自主品牌的全新系列红外热像仪产品,以充分满足客户的个性化需求,HT品牌的红外热像仪家族包括:THT41/42/44的经济型系列,THT49的专业级红外热像仪和THT50专家型红外热像仪。现在HT公司拥有:红外热成像仪,电气安全测试仪(含:绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,漏电保护开关-RCD测试仪,耐压测试仪和多功能电气安全测试仪)、电能质量分析仪、通用测试仪表(含:数字万用表,数字电流钳表,红外测温仪,数字测温仪,数字噪声计,激光测距仪等)、GEF专业绝缘工具(含:绝缘镙丝批,各种绝缘剪钳,各种型号的工具套包,工具箱等)等系列产品。
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  • 山东省潍坊瑞格测试仪器有限公司成立于2008年3月,是一家专业生产和销售分析检测仪器设备的高科技公司,总注册资金100万元,现有员工35人,其中工程技术人员14人,高级职称技术人员3人。公司积极引进国内外的先进技术,目前,我们开发的PRT系列农药残毒速测仪,采用国内先进技术,具有新颖的操作界面、精准的测量装置及池位自动识别功能等优点,已领先于国内同行业; FT系列土壤粉碎机是我公司具有多项技术专利的产品,其中FT-2000\FT-3000型粉碎机上运用的特殊除尘装置解决了普通粉碎机在粉碎土样时粉尘飞扬的情况,可有效地保护实验室环境和操作人员的身体健康,产品在全国23个省土肥站测土配方施肥项目仪器采购中中标,得到广大用户的好评,与国内同类产品相比优势明显;行星式球磨机系列产品主要应用于环境监测和土壤污染治理实验室以及土肥检测中的微量元素检测,具有效率高、无样品污染、噪音低等优点;针对测土配方施肥项目我们成功开发出土壤养分速测仪、土壤水分测试仪等一系列产品,解决了农民在农业生产中的实际问题;另外我公司成功开发出氮吹仪系列产品和实验室器皿消毒清洗机等产品,为实验室的玻璃器皿清洗问题提供更加优化的清洗方案。我公司有较强的开发与技术合作能力,主要致力于各类化验、检测设备的研究与开发,并且与国家重点科研院校建有长期合作关系,并聘请多位行业内著名学者、专家担任公司的技术顾问。公司与山东大学控制科学与工程学院签署产学研合作协议,依托高校的技术优势,结合我公司的社会资源共同开发相关产品,服务社会。
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隔音隔热绝缘火焰蔓延测试仪相关的仪器

  • 隔音隔热绝缘材料火焰蔓延测试仪 Aircraft insulation Radiant Panel tester 隔音隔热绝缘材料火焰蔓延测试仪(Aircraft insulation Radiant Panel tester)产品介绍:美国MarlinEngineering所制造的、为美国联邦航空管理局FAA认可的隔热隔音材料火焰蔓延测试仪。用于检测隔热隔音材料暴露在标准热辐射源下后,通过明火点燃试样,用于测量材料的燃烧性能和火焰蔓延性能。Measures the flame propagation (afterflame and burn distance) of thermal/ acoustic aircraft Insulation. 隔音隔热绝缘材料火焰蔓延测试仪(Aircraft insulation Radiant Panel tester)符合标准:符合FAR Part 25 Appendix F Part Vl、Airbus AITM 2.0053、Boeing BSS 7365等国际标准,以及民用航空MH/T6042-2006等测试方法。 隔音隔热绝缘材料火焰蔓延测试仪(Aircraft insulation Radiant Panel tester)型号:ME1300-3 隔音隔热绝缘材料火焰蔓延测试仪(Aircraft insulation Radiant Panel tester)技术特征:1.辐射板试验箱为的封闭设备,包含内置烟囱等部件。2.辐射热源为400VAC 3相电热板,PID温度控制方式,温度控制精度0.1度。3.辐射热源安装在框架中,电热板有六个76mm宽辐射条,其辐射条垂直于电热板的长边能承受不低于704度的作业温度。4.辐射板应放置于试验箱中,与试样水平面呈30度夹角。5.配备气动滑动抽屉,用户可实现自动控制试样的进出。6.燃烧器为一个轴对称且孔径为0.15mm的丙烷文式点火装置。7.燃烧器移动装置,可使得火焰水平且高于试样平面至少51mm。8.配备为准确测定火焰传播的激光指针,用于监控火焰蔓延距离。9.箱体背面可插入热电偶,该热电偶距离箱体后壁279mm,距离箱壁右侧292mm,并位于辐射板下方51mm处,热电偶温度精度为2度。10.水冷热流计,热辐射通量范围不低于60KW/m2, 配备自循环冷却水源。11.热流计支架为厚度3.2mm的钢板制成,该支架容纳耐火板。12.热流计支架有三个穿过支撑板的25.4mm直径的插孔,第一个插孔的中心到热辐射板表面距离为191±3mm,相邻两个插孔的孔心距离应为51mm。13.配备两种试样夹,2样品支架,一个是标准型,一个为短的用于钩环试验14.配备数据采集系统,电脑及打印机装置1套。15.测试时间自动记录,并自动停止,时间控制精度为0.1s(秒)。
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  • 标准规范FAR Part 25 Appendix F Part VI Airbus AITM 2.0053 Boeing BSS 7365应用范围用于检测隔热隔音材料暴露在标准热辐射源下后,通过明火点燃试样,用于测量材料的燃烧性能和火焰蔓延性能产品介绍FTT的隔热隔音材料燃烧及火焰蔓延测试仪用于检测隔热隔音材料暴露在标准热辐射源下后,通过明火点燃试样,用于测量材料的燃烧性能和火焰蔓延性能。 隔热隔音材料燃烧及火焰蔓延测试仪符合:FAR Part 25 Appendix F Part Vl、Airbus AITM 2.0053、Boeing BSS 7365等国际标准。 特点 ● 辐射板试验箱为密封设备,侧壁、底部和顶部使用纤维陶瓷绝缘材料进行绝缘● 前面板带观测窗,方便用户观察试样。● 窗下配备可滑动平台,用户可实现自动控制试样的进出● 辐射板放置于试验箱中,与试样水平面呈30度夹角。● 辐射板产生的热辐射通量范围分布范围从最大值1.0W/cm2到最小值0.1W/cm2,工作温度高达816°C。● 试验箱温度由热电偶监测,并由25.4 mm的圆柱形水冷、总热流密度型、箔式Gardon热流计测量● 燃烧器为一个轴向不对称的丙烷文式点火可移动装置● 燃烧器火焰作用时间可由电子液晶定时器测量● 数据收集和分析软件● 不锈钢集烟罩和烟测量端口 技术规格 尺寸:1.9m(宽)×1.9m(高)×0.75m(深)机罩:2.5米(宽)×2.0米(高)×1.4米(深) 维护 水 :15-25°C,2.4巴(35磅/平方英寸),200-300毫升/分钟电源:230V交流电下的40A电源气体:商用级丙烷抽提系统:30-85m3/min
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  • 产品介绍:美国MarlinEngineering所制造的,为美国联邦航空管理局FAA认可的隔热隔音材料火焰蔓延测试仪。用于检测隔热隔音材料暴露在标准热辐射源下后,通过明火点燃试样,用于测量材料的燃烧性能和火焰蔓延性能。隔热隔音材料火焰蔓延测试仪可符合FAR Part 25 Appendix F Part Vl、Airbus AITM 2.0053、Boeing BSS 7365等国际标准,以及民用航空MH/T6042-2006等测试方法。 技术特征:1. 辐射板试验箱为的封闭设备,包含内置烟囱等部件。2. 辐射热源为400VAC 3相电热板,PID温度控制方式,温度控制精度0.1度。3. 辐射热源安装在框架中,电热板有六个76mm宽辐射条,其辐射条垂直于电热板的长边能承受不低于704度的作业温度。4. 辐射板应放置于试验箱中,与试样水平面呈30度夹角。5. 配备气动滑动抽屉,用户可实现自动控制试样的进出。6. 燃烧器为一个轴对称且孔径为0.15mm的丙烷文式点火装置。7. 燃烧器移动装置,可使得火焰水平且高于试样平面至少51mm。8. 配备为准确测定火焰传播的激光指针,用于监控火焰蔓延距离。9. 箱体背面可插入热电偶,该热电偶距离箱体后壁279mm,距离箱壁右侧 292mm,并位于辐射板下方51mm处,热电偶温度精度为2度。10. 水冷热流计,热辐射通量范围不低于60KW/m2, 配备自循环冷却水源。11. 热流计支架为厚度3.2mm的钢板制成,该支架容纳耐火板。12. 热流计支架有三个穿过支撑板的25.4mm直径的插孔,第一个插孔的中心到热辐射板表面距离为191±3mm,相邻两个插孔的孔心距离应为51mm。13. 配备两种试样夹,2样品支架,一个是标准型,一个为短的用于钩环试验14. 配备数据采集系统,电脑及打印机装置1套。15. 测试时间自动记录,并自动停止,时间控制精度为0.1s(秒)。
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隔音隔热绝缘火焰蔓延测试仪相关的资讯

  • 1321万!北京科技大学红外长波遥感高光谱成像仪、全自动锥形量热仪及火焰蔓延量热仪等采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:0873-2301HW2L0372项目名称:北京科技大学全自动锥形量热仪及火焰蔓延量热仪项目预算金额:518.000000 万元(人民币)采购需求:采购全自动锥形量热仪、火焰蔓延量热仪各1套;用于科研,接受进口产品投标,具体采购要求详见附件。合同履行期限:签订合同后8个月内本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:0873-2301HW2L0370项目名称:北京科技大学热脱附扩散氢测试仪项目预算金额:247.500000 万元(人民币)采购需求:采购热脱附扩散氢测试仪1套;用于科研,接受进口产品投标,具体采购要求详见附件。合同履行期限:合同签定后10个月内本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:BMCC-ZC23-0707项目名称:北京科技大学红外长波遥感高光谱成像仪采购项目预算金额:556.190000 万元(人民币)最高限价(如有):556.190000 万元(人民币)采购需求:包号名称分包控制金额(万元)是否接受进口货物所属预算项目项目总预算(万元)01红外长波遥感高光谱成像仪556.19是北京科技大学红外长波遥感高光谱成像仪采购项目556.19面阵列傅立叶成像红外光谱仪:需内置GPS系统,多机连用后可3D成像并对气团进行GPS定位,可在地图软件显示3D成像效果等;具体详见招标文件。合同履行期限:合同签定后14个月内,完成供货、安装及调试,并达到验收条件。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年10月25日 至 2023年11月01日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:北京中教仪国际招标代理有限公司512室,北京市海淀区文慧园北路10号方式:建议采用汇款形式进行报名,请按本公告“其他补充事宜”所述账户信息汇款(不接受个人账户汇款),请您在本公告页面最下方附件自行下载“报名登记表”,填写完成后以word文本形式和汇款底单一起发送至shige@china-didac.com,工作日可以现场登记报名,到现场报名前请务必电话联系确认,文件售后不退。售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:北京科技大学     地址:北京市海淀区学院路30号        联系方式:谭老师010-62332135      2.采购代理机构信息名 称:北京中教仪国际招标代理有限公司            地 址:北京市海淀区文慧园北路10号            联系方式:李璟琨、施歌、卢琛曦、杨硕010-59893127、010-59893121、010-59893129            3.项目联系方式项目联系人:李璟琨、施歌、卢琛曦、杨硕电 话:  010-59893127、010-59893121、010-598931294.采购代理机构信息名 称:北京明德致信咨询有限公司            地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室            联系方式:韩伯阳、杜畅、王经理、吕绍山、颜华,010-82370045/17600207104            5.项目联系方式项目联系人:韩伯阳、杜畅、王经理、吕绍山、颜华电 话:  010-82370045/17600207104
  • 耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料取得重要进展
    中国科学院金属研究所热结构复合材料团队采用高压辅助固化-常压干燥技术,并通过基体微结构控制、纤维-基体协同收缩、原位界面反应制备出耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料。近日,《ACS Nano》在线发表了该项研究成果。 航天航空飞行器在发射和再入大气层时,因“热障”引起的极端气动加热,震动、冲击和热载荷引起的应力叠加,以及紧凑机身结构带来的空间限制,给机身热防护系统带来了异乎寻常的挑战,亟需发展耐超高温并兼具良好机械强度的新型隔热材料。碳气凝胶(CAs)因其优异的热稳定性和热绝缘性,有望成为新一代先进超高温轻质热防护系统设计的突破性解决方案。然而,CAs高孔隙以及珠链状颗粒搭接的三维网络结构致使其强度低、脆性大、大尺寸块体制备难,大大限制了其实际应用。国内外普遍采用碳纤维或陶瓷纤维作为增强体,以期提升CAs的强韧性及大尺寸成型能力。然而,由于碳纤维或陶瓷纤维与有机前驱体气凝胶炭化收缩严重不匹配,导致复合材料出现开裂甚至分层等问题,反而使材料的力学和隔热性能显著下降。目前,发展兼具耐超高温、高效隔热、高强韧的碳气凝胶材料及其大尺寸可控制备技术仍面临巨大挑战。 超临界干燥是碳气凝胶的主流制备技术,其工艺复杂、成本高、危险系数大。近年来,热结构复合材料团队相继发展了溶胶凝胶-水相常压干燥(小分子单体为反应原料)、高压辅助固化-常压干燥(线性高分子树脂为反应原料)2项碳气凝胶制备新技术。为了实现前驱体有机气凝胶和增强体的协同收缩,本团队设计了一种超低密度碳-有机混杂纤维增强体,其碳纤维盘旋扭曲呈“螺旋状”,有机纤维具有空心结构,单丝相互交叉呈“三维网状”,赋予其优异的超弹性。该超弹增强体的引入可大幅降低前驱体有机气凝胶干燥和炭化过程的残余应力,进而可获得低密度、无裂纹、大尺寸轻质碳基复合材料。该材料在已知文献报道的采用常压干燥法制备CAs材料领域处于领先水平,可实现大尺寸样件(300mm以上量级)的高效、低成本制备,并具有低密度(0.16g cm-3)、低热导率(0.03W m-1 K-1)和高压缩强度 (0.93MPa)等性能。相关工作在Carbon 2021,183上发表。 在此基础上,本团队以工业酚醛树脂为前驱体,采用高沸点醇类为造孔剂并辅以高压固化,促使有机网络的均匀生长及大接触颈、层次孔的生成,实现了骨架本征强度的提升,同时采用与前驱体有机气凝胶匹配性好的酚醛纤维作为增强体,通过纤维/基体界面原位反应,实现了炭化过程中基体和纤维的协同收缩及纤维/基体界面强的化学结合,最终获得了大尺寸、无裂纹的碳纤维增强类碳气凝胶复合材料。该材料密度为0.6g cm-3时,其压缩强度及面内剪切强度分别可达80MPa和20MPa、而热导率仅为0.32W m-1 K-1,其比压缩强度(133MPa g-1 cm3)远远高于已知文献报道的气凝胶材料和碳泡沫。材料厚度为7.5–12.0mm时,正面经1800°C、900s氧乙炔火焰加热考核,背面温度仅为778–685°C,且热考核后线收缩率小于0.3%,并具有更高的力学强度,表现出优异的耐超高温、隔热和承载性能。相关工作在ACS Nano 2022,16上发表。 此外,上述隔热-承载一体化轻质碳基复合材料还首次作为刚性隔热材料在多个先进发动机上装机使用,为型号发展提供了关键技术支撑。 上述工作得到了国家自然科学基金委重点联合基金、优秀青年基金、青年科学基金、科学中心以及中科院青促会会员等项目的支持。 图1. 轻质碳基复合材料表现出优异的承载能力、抗剪切能力以及大尺寸成型能力图2. 高压辅助固化-常压干燥可实现较大密度范围轻质碳基复合材料的制备,其压缩强度显著高于文献报道的气凝胶和碳泡沫
  • 斯坦福热分析新概念 10原子厚隔热材料用于便携设备
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 斯坦福大学教授Eric Pop发表在Science Advances上的最新研究,利用二维材料分层堆叠的方式制造出了10个原子厚的隔热材料,可在未来用于小型化电子设备的隔热设计问题。他们的实验已经证明了,仅用几个原子厚的材料,就可以达到比其厚 100 倍的玻璃可提供的相同隔热效果。 /p p   对于这项研究的独特之处,Pop 说:“我们的研究团队正以一种全新的方式看待电子设备中的热量——将其看作声音。”电线中形成电流,是依靠电子在其中运动形成电子流。当这些电子运动时,就会与它们所经过材料中的原子相碰撞(比如电阻),每发生一次碰撞,就会引起材料中的一个原子振动。电流越大,碰撞也就越频繁,最终可能就会发展为电子像撞钟一样不断敲击原子,而这种“刺耳”的震动远高于人们的听力阈值,所以对于其产生的能量,我们的感觉是热。 /p p   目前,如何更好地隔热是工程师们永恒的话题。如果参考录音室增加或增厚隔音玻璃,去增添隔热材料,那就会阻碍电子产品向着更轻薄的方向发展。所以斯坦福大学的研究人员借鉴了多层玻璃让室内更保暖的技巧(在不同厚度的玻璃之间填充一层空气),设计出一种多层结构的材料薄膜。由于纳米材料的异质结构能够集成各个结构基元的性质,可实现对原子和电子结构的调制,从而获得新的功能。研究团队通过将原子薄厚的二维材料分层堆叠的方式,开发出一种拥有超高隔热性能的超薄异质结构。他们成功地将单层石墨烯、MoS2 和 WSe2 堆叠在一起。在这个“三明治”结构中,石墨烯是单层的,而另外 3 种片状材料均为 3 个原子厚。这样就制成了只有 10 个原子厚的 4 层绝热体。该结构可以很好地抑制原子的热振动,当原子通过每一层时,都会损失大部分能量。这样形成的薄膜材料的热阻是 SiO2 的 100 倍,并且在室温条件下导热效率优于空气。 /p p   对于智能手机、平板电脑等其他电子设备来说,它们是追求散热还是隔热的问题一直困扰着工程师。对于 SoC(System on Chip,系统级芯片)来说,单纯追求隔热,会导致机身内部温度过高,SoC 则需要降频 而如果只追求散热,就会导致机身“烫手”,影响用户的使用体验。而该新型隔热薄膜可能就是平衡上述问题的良方。 /p p   负责人 Pop 对外表示:“作为工程师,我们已经学习了很多关于如何控制电力的知识,我们对光的掌握也变得越来越好。但是我们才刚刚开始了解如何控制在原子尺度上表现为‘热’的高频声音。” /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 183px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/8e7e24ba-ec78-45de-8e07-afab71dec595.jpg" title=" 拉曼激光.jpg" alt=" 拉曼激光.jpg" width=" 600" height=" 183" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _self" 入射拉曼激光探测下,Gr/MoSe2/MoS2/WSe2 结构的截面示意图 B ~ E. 在SiO2衬底上混合 4 层(B)和 3 层(C 到 E)异质结构的横截面截图,由于碳原子的原子数相对较低,在每个异质结构顶部的单层石墨烯很难被识别出来(图自 Science Advances) /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 466px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/964404f2-023e-4a50-9433-9655e8b8cc04.jpg" title=" SThM 热图.jpg" alt=" SThM 热图.jpg" width=" 600" height=" 466" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 4 层结构的扫描热显微镜(SThM)热图,显示出通道内均匀的温度分布,证实了叠层中热层间耦合的均匀性(图自 Science Advances) /p

隔音隔热绝缘火焰蔓延测试仪相关的方案

  • FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
    外部隔热系统在欧洲施工领域已变得日趋重要。受日益严格的能源认证要求与楼宇能效法规的影响,施工者们对于如何高效布署这些系统越来越重视。但问题是,在新建或已有建筑上安装的外部隔热系统,存在大面积区域未采用最佳安装方法的现象。为了更好地理解隔热层的异常安装现象,以及这些隔热产品的热性能,由包括意大利隔热隔音协会(ANIT)在内的多家公司组成的财团,在FLIR Systems红外热像仪的帮助下,开展了一个研究项目。
  • 高阻隔材料透气率测试仪:如何选择和使用
    随着工业和科技的发展,高阻隔材料逐渐在各种领域得到广泛应用。它们可以有效地隔绝不同环境之间的气体、液体和微粒的传递,具有隔热、隔音、防水和防尘的优异性能。然而,如何准确测量和评估高阻隔材料的透气率成为一个关键问题。在这篇文章中,我们将介绍高阻隔材料透气率测试仪的应用、原理和选购要点,帮助您更好地了解和使用这一重要设备。首先,让我们来了解高阻隔材料透气率测试仪的原理。该仪器主要依靠常见的透湿仪、气体透过性测量仪以及其他各种技术,来测量天然和合成材料的透气性能。透气率是指单位时间内气体、液体或蒸汽通过材料的能力,通常以压力差、温度和湿度的关系表示。高阻隔材料透气率测试仪可以通过对样品施加不同的压力、温度和湿度条件下的测量,来模拟各种使用环境,并给出准确可靠的测试结果。
  • 真空隔热板(VIP)及其墙体导热系数和热阻测试方案设计
    客户提出了一种新型墙体系统,这种系统结合了闭孔隔热泡沫材料包裹的真空隔热板(VIP),在具有较薄的外形尺寸同时,还具有很高的热阻。在提供额外热阻外,隔热泡沫还在施工过程中对真空隔热板提供防护,并为泡沫-VIP结构单元提供合适的两面粘接表面。针对这种新型墙体系统和墙体设计过程中的优化和选型,设计了小尺寸VIP复合结构试样的热导率和热阻的测试评价方案,测试方案主要是采用了稳态热流计法热导率测试技术,设计了由50个热流计组成的热流测量矩阵以准确的获取热流密度分布情况。还设计了相应的热流计校准过程和测试试验步骤,并配合整个墙体的有限元分析设计了相应的数据提取方案。通过此设计方案所获得的结果可以更深入的了解VIP复合结构试样的内部热流分布情况,并可将这些结果应用到全尺寸墙壁的有限元分析中来预测整个墙体的热响应。

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  • 快捷酒店隔音大体验

    “服务员,隔壁房间的电视机声音太吵了!”“总台,你们这空调室外机的声音太响了!”……对于频繁出差、或者常去钟点房的人来说,总会遇到因房间隔音效果不好的困扰——吵得睡不好、泄露隐私、或者“被听”别人的隐私。住酒店,当然是要挑个环境安静的,不过不少快捷酒店是改装而成的,本来就存在先天不足,房价又不高,再要花很大的成本来装修、彻底改善隔音,可能性并不大。那么,快捷酒店的隔音效果究竟怎么样呢?本期《好奇实验室》随机挑选了杭州快捷酒店的6家门店、共18间房,进行一场体验式评测。测试对象:汉庭快捷武林广场东店、7天西湖武林广场店、速8酒店杭州浙大(西溪校区)店、莫泰连锁酒店湖墅南路店、布丁酒店杭州文一店、如家快捷文一店。每家门店抽取3间房间,其中两间是相邻的,还有一间在正上方。这么做,是为了测试两种不同的隔音效果——按国家标准,建筑物的隔声分空气声和撞击声两种。两间相邻房间测试的是空气声隔声,也就是我们通常在房间里说话,对隔壁房间的影响;上下两个房间测试的是楼板撞击声,即楼上走动或拖拉椅子发出的噪声,对楼下房间的影响。测试仪器:噪声振动测量仪、标准撞击器。测试方法:根据建筑隔声测量规范GBJ75-1984,相邻两间房空气声隔音量:用全方位功放器在一间房内播放噪声,同时用声级计记录下相邻两个房间的噪声值,相减得出房间的隔音量。上下楼板撞击声隔音量:在楼上的房间用标准撞击器,模拟走动或推拉桌椅发出的噪声,并在楼下房间用声级计记录噪声值,相减得出楼板的隔音量。“房间隔音是门大学问,好坏与否,取决于使用的材料和装修。”浙江大学建筑技术研究所高级工程师张磊说,门、窗、电视机、开关盒、装修等每一个环节的疏忽,都容易拉低房间隔音的水平线。经过一番体验,张工程师点评:6家门店中,有的是做得最差的典型,玻璃是单层的,推拉窗效果不好,密闭不严实;有的门没有密封条,有的密封条是硬质的、起不了密封作用,最终也流于形式;有的装修不像是石膏板,用木板代替,隔声作用会很小;有的用上了石膏板,却忽视了一个重要环节,安装床头的接线盒和插座开关时,槽挖得太深,又没有填砂浆,墙体变空、传声更严重;有的甚至连空调洞都没有密封。相对于卧房,酒店卫生间也有很多的传声方式,比方说卫生间吊顶、下水管道以及排气孔等。“吊顶、管道都是贯通多个房间的,如果施工时没有把洞封严实的话,声音就很容易传递到隔壁。”张工程师说,因为卫生间空间小,吸声材料少。所以,住过酒店的人,一般都会有这样的经历,人在洗漱时会感觉声音要比平时更响,也会听到隔壁房间洗漱或人说话的声音。浙江大学建筑技术研究所副所长张三明说,一般高档酒店的隔音量要达到50分贝才会有比较好的隔音效果。那测试的这些快捷酒店门店的隔音究竟差多少呢?酒店客房里哪些位置最容易泄露你的隐私呢?今天17点,打开电视,锁定钱江都市频道(华数机顶盒9频道),《好奇实验室》带你去见分晓。口说无凭,实验为证,都市快报视听中心制作的视频节目《好奇实验室》,2013年全新改版,每周五17:00(周日重播)在钱江都市频道与电视观众见面。2013年的《好奇实验室》将大量增加热门商品极限消费体验。“好奇是一种态度,残酷是一种手段”,《好奇实验室》对这些商品的体验大多会采取最直接、最残酷的极限方式——比如,手机的防水功能如何,那我们就会将市面上的主流手机直接浸泡在水中,看最终效果。我们所做的一切只是为了提醒厂商更加注意产品质量,在宣传商品时更加切合实际,对消费者更加负责。当然,我们只是以普通消费者的身份,对某种商品或服务进行比较和体验,体验也只针对本栏目从正规渠道所购的此件产品本身,并不代表该品牌的其他产品或服务的整体质量,而只表明一种存在;体验结论也仅通过快报视听中心检测方法得出,仅供观众参考,任何厂商不得利用该结果用于商业宣传。 http://p.qpimg.cn/cgi-bin/cgi_imgproxy?url=http%3A%2F%2Fimg.ifeng.com%2Fpage%2FLogo.gif&size=0

  • 薄织物和隔热材料的热阻及热导率测试中存在的问题

    薄织物和隔热材料的热阻及热导率测试中存在的问题

    [color=#ff0000]摘要:薄的织物和隔热材料的逐渐广泛应用,使得现有各种测试方法已经无法满足这些材料导热系数和热阻准确测试的要求。本文详细介绍了现阶段对这些低导热薄材料热导率测试中存在的错误现象,从测试方法方面分析造成这些问题的原因,为今后准确测量提供参考和借鉴。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#ff0000][b]一、问题案例[/b][/color][/size]隔热材料作为有效阻断热量散失材料在各个领域发挥着重要重要,特别是在服装行业,薄的隔热织物越来越得到了重视和发展,为人体保温抗寒提供了更轻便和更舒适的面料。随着低导热薄织物的出现和技术发展,对薄织物的隔热性能,如导热系数和热阻,就提出了严峻的挑战,现有的各种测试方法都无法满足准确测量要求。如国内某机构研制开发了一种新型隔热面料,开发目的是设法采用纳米孔技术来大幅度降低面料的导热系数。面料的厚度为0.75±0.1mm,重量为48±2g/㎡,体积密度为65±11kg/m3,孔隙率为96%以上,闭孔率为95%以上,孔径30~190微米,壁厚为20~180纳米,面料如图1所示。此面料经不同检测机构采用多种测试方法进行了测试评价,导热系数测试结果如图2所示。[align=center][color=#ff0000][img=薄织物热阻和热导率测量,550,373]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206061135481562_7545_3384_3.jpg!w600x407.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1 新型隔热面料[/color][/align][align=center][color=#ff0000][img=薄织物热阻和热导率测量,550,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206061136137426_2566_3384_3.jpg!w600x242.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 隔热面料导热系数测试结果汇总[/color][/align]从上述多种测试方法的导热系数测试结果可以看出,结果之间相差巨大,甚至出现了数量级的差别。特别是由纺织行业权威检测机构得到的超低导热系数测试结果(0.00824W/mK),严重误导了织物的提供方,织物提供方对这测试结果也表示怀疑,但检测机构也无法对测试的准确性进行核实。如图2所示,该薄织物还采用其他测试方法进行了导热系数测试,尽管没有出现太离谱的测试结果,但测试结果之间还是相差较大,测试结果显示出的是完全不同的隔热能力。鉴于上述混乱的导热系数测试结果,此织物的研发生产机构只能在官网上声明“导热系数是某某材料的核心数据。现有测试仪器和方法,无法测试出材料导热系数的绝对值。使用不同测试方法,供应用单位参考”。这是一个非常典型的无法得到准确测试结果的案例,此现象在纺织行业普遍存在。为彻底解决此问题,本文将针对薄织物的导热系数测试,从测试方法方面分析造成测量不准确的原因,为今后进一步开展新型测试方法研究提供参考和借鉴。[size=18px][color=#ff0000][b]二、薄织物和隔热材料导热系数测试方法分析[/b][/color][/size]在图2所示的导热系数测试结果中,几乎用到了现有的大多数标准测试方法,下面将对现有的已经和可能用于薄织物和隔热材料导热系数测量的各种测试方法进行分析。导热系数测试方法主要分为稳态法和瞬态法两大类,本文分析的具体路线是从稳态法和瞬态法的源头开始,然后延伸到相应的拓展方法,以期对多个测试方法的整体轮廓有一个清晰的概念。[color=#ff0000][size=16px][b]2.1 导热系数和热阻测试稳态法[/b][/size]2.1.1 稳态护热板法和稳态热流计法[/color]对于隔热材料导热系数测试,普遍采用的测试方法是经典的稳态护热板法(GB/T 10294)。稳态护热板法作为一种绝对法具有最高的测试精度,并同时用来校准相对测试方法稳态热流计法(GB/T 10295),其测量原理如图3所示。[align=center][color=#ff0000][img=薄织物热阻和热导率测量,550,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206061136309581_831_3384_3.png!w600x391.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图3 稳态护热板法测量原理示意图[/color][/align]为保证测量准确性,GB/T 10294标准文本做出明确规定,规定试件热阻不应小于0.1 m2K/W,规定用此来确定试件最小厚度。如果按照此规定,对于上述薄织物的0.75mm厚度,薄织物相应的导热系数不应大于0.0075W/mK才能符合规定。对于试件最小厚度做出规定,是因为试件太薄后试件内部热流分布不均匀和热场变形,并会造成试件上的温差很小,相应的温度传感器测量精度会在小温差测量上产生很大误差。由此,在标准文本中指出:当试件热阻低于0.1m2K/W时,表面温度的测量需要使用特殊的方法。冷板、中心量热计和护热板的表面应机械加工或切削平整、平行且不能有应力,同时它们的温度均匀性要求很高。这些要求在现实中很难实现或实现造价很高,因此对于厚度小于1mm的薄织物和隔热材料,稳态护热板法并不适合,很难满足导热系数准确测量的要求。对于稳态热流法导热系数测试,相应标准GB/T 10295给出了相同的最小热阻0.1m2K/W规定,同样需要按照此规定来确定试件最小厚度。由此可见,稳态热流计法同样存在温差测量不准确等一系列很难克服的问题,对于厚度小于1mm的薄织物和隔热材料,热流计法同样不适用。当然,在不得已的情况下,可以将多层薄织物叠加成厚试件以增大被测试件热阻来测量薄织物的导热系数。这种多层叠加形式在理论上确实能够测量导热系数,但最大问题是叠加过程中会在被测试件中产生空气隙而引入接触热阻,从而使得被测试件的热阻值变大,导致导热系数测试结果偏小,所以一般情况下不推荐采用多层叠加形式进行稳态法测量,除非被测试件比较柔软。[color=#ff0000]2.1.2 纺织品蒸发热板法[/color]纺织品蒸发热板法是一种上述稳态护热板法的一种变形,其基本原理完全基于稳态护热板法,不同之处是将图3稳态护热板法中的试件用空气层和被测试件来代替,以模拟人体散热和外部空气散热条件。 纺织品蒸发热板法目前执行的标准为GB/T 11048-2018,在具体测试中,通过从测定试件加上空气层的热阻值中减去空气层的热阻值得出所测材料的热阻值。需要特别注意的是,蒸发热板法中的热阻值与稳态护热板法中的热阻值并不能等效,这主要是因为以下不同:(1)蒸发热板法在测试热阻时,试件冷面处于空气对流传热环境;而稳态护热板法测试热阻时,试件冷面处于与冷板的导热传热环境。两种测试方法尽管原理相同,但边界条件和物理意义完全不同,蒸发热板法测试的是模拟环境下的等效热阻,稳态护热板法测试的是纯热传导环境下的导热热阻,在稳态护热板法中,根据此导热热阻和试件厚度,可以准确得到导热系数。(2)蒸发热板法中被测试件是平放在中心量热计上,试件靠自身重量与量热计接触。而稳态护热板法中试件通过上面的冷板加载一定的力与量热计接触,两者所形成的热接触效果完全不同,稳态护热板法中的接触热阻更小,即蒸发热板法中得到的试件热阻含有较大的接触热阻。(3)在蒸发热板法标准GB/T 11048中,只涉及了织物热阻的测量,并未涉及通过厚度和测量得到的热阻来计算获得织物的导热系数。这基本就意味着蒸发热板法不能用来测量导热系数。(4)另外,在蒸发热板法标准GB/T 11048中,规定可测量的最小热阻不能小于2m2K/W,与稳态护热板法和热流计法规定的0.1m2K/W最小热阻相比高了20倍,即蒸发热板法比较适合较大热阻的测量。根据上述分析,我们再来看图2得到的导热系数测试结果,就明显存在以下两大问题:(1)图2中的导热系数测量是依据GB/T 11048-2008,在此版本的蒸发热板法中,规定的热导率为热传导、热辐射和热对流的总和,是存在着三种传热形式的等效热导率,不能用此等效热导率与图2中的其他方法获得的纯导热传热过程的热导率相比较。(2)如果按照图2中的0.00824W/mK导热系数计算结果和0.75mm厚度可以反推出实际测量的热阻值,可得到热阻值为0.09m2K/W。显然此热阻值要远小于GB/T 11048-2008和GB/T 11048-2018中规定的最小可测热阻2m2K/W。从上述分析基本可以得出结论,即蒸发热板法不适合测量薄织物的热阻,更不适合测量纯导热性质的导热系数,这也是GB/T 11048-2018不再提热导率这个参数的主要原因。另外,检测机构出具图2所示的检测结果,也说明相关检测人员对标准方法GB/T 11048的适用范围还缺乏了解。[color=#ff0000]2.1.3 恒定热流法[/color]恒定热流法是上述稳态热流计法的一种变形,其测量原理与稳态热流计法完全相同,同样采用了热流计来测量流经试件厚度方向上的热流密度,不同之处在于采用了独特的技术手段来测量薄试件厚度方向上的小温差,并且可以加载压力以保证较小的接触热阻和准确控制试件厚度。恒定热流计法的相应标准为ASTM D5470,这种方法普遍用于薄型导热胶垫和固态电绝缘板材的导热系数和热阻测量。根据测量原理,恒定热流法应该比较适合薄织物和隔热材料的热导率和热阻的测量,但在具体测试过程中流经薄试件的热流密度很小,这就对热流密度测量精度提出了很高要求,现有执行标准ASTM D5470的测试仪器还无法实现如此小热流的准确测量,需要研发测量精度更高的测试设备以满足低导热薄片样品的测试要求。[color=#ff0000][b]2.2 导热系数测试瞬态法[/b]2.2.1 瞬态平面热源法(HOT DISK法)[/color]在图2所示的薄织物导热系数测试案例中,显示了采用瞬态平面热源法(HOT DISK法)的测试结果。已经有很多研究并报道了这种方法在低导热系数测试中存在测试结果偏高很多的现象,这方面的详细介绍及其解决方案可在网上搜索上海依阳编写的《气凝胶隔热材料超低导热系数测试中存在的问题及解决方案》应用报告。在瞬态平面热源法导热系数测试中,最大的问题是测量准确性无法进行考核。在稳态护热板法和热流计法中可以采用不同厚度标准参考材料来考核热阻的测量精度,而在HOT DISK法中只能测量热导率而无法测量热阻,那么对于导热系数低于标准参考材料数值0.03W/mK的低导热材料,就根本无法考核其测量的准确性。总之,瞬态平面热源法(HOT DISK法)也不适合测试低导热系数的薄织物和隔热材料。[color=#ff0000]2.2.2 闪光法[/color]闪光法作为一种应用最为普遍的绝对法,广泛用于各种固体材料的热扩散系数测量。但闪光法对于薄织物和隔热材料并不适用,主要原因如下:(1)对于低导热的薄织物和隔热材料,隔热性能比较好,热阻比较大,闪光信号很难传输到样品背面,信噪比较差,测量误差较大。(2)薄织物和隔热材料,多为多孔材料且透光,闪光加热很容易穿透被测试件。如果对试件表面进行遮光处理,遮挡涂层很容易进入试件孔隙而改变试件的导热系数。[size=18px][color=#ff0000][b]三、结论和今后工作[/b][/color][/size]通过上述薄织物和隔热材料测试案例和现有各种测试方法的分析,可以得出以下结论:(1)现有的各种导热系数测试方法,不论是稳态法还是瞬态法,都无法满足薄织物和隔热材料导热系数准确测试的需求。各种测试方法都有各自的局限性,没有一种完全适合低导热系数薄试件的测试方法。特别是目前用于纺织品热阻测量的GB/T 11048-2018测试方法,还存在很多问题,其中测量的热阻值应为等效热阻,是多种传热机理的复合作用结果,这很容易误导纺织品的开发人员。有关GB/T 11048-2018测试方法的更详尽研究分析,将在后续专文进行论述。(2)由于缺乏准确的测试方法,给新型织物材料的研究和研制带来的不便和困难,无法通过准确的热导率和热阻测量来调整材料的相应工艺。(3)对于薄织物和隔热材料的热导率测试,需要解决小温差和低热流密度精密测量难题,需要解决材料透光性的影响,这些都是今后工作的主要内容。(4)现有大多数采用稳态法的热阻和热导率测试仪器,所要求的样品尺寸太大,如大多采用面积为300mm×300mm的样品。对于薄织物和隔热材料的热导率测试,如果要实现高精度测量,如此大的样品尺寸势必会增大测试仪器的护热、机加工和热应力变形等方面的技术难度和造价。因此,对于厚度小于1mm的被测样品,完全可以采用小尺寸样品,如50mm×50mm,同样可以保证稳态下的一维热流。(5)对于难度最大的小温差准确测量,可以借鉴闪光法而避开热导率的直接测量,可通过测量热扩散率来间接获得热导率,热扩散率的测量则可以采用频域技术,通过频域技术可以非常准确的将温差信号转换为频域信号。这可能将是今后的一个重要研究方向。(6)另外,表征薄织物的热性能参数中,除了导热系数和热阻之外,还涉及到人体触摸织物的冷感或热感表征参数:吸热系数。最好有新型测试方法能将这些热性能参数进行整体考虑和测试,为织物热性能提供完整的准确测试评价。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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