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高温下落法量热计
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高温下落法量热计相关的方案
高温下落法量热计实时测试系统
本文详细描述了高温下落法量热计的设计和功能。此量热计可以用来测量室温298K-2000K温度范围内固体和液体材料的焓值变化。试样体积为1.0~1.2cm3,放置在直径10mm、高度13mm的铂铑坩埚内。试样在加热炉内的温度采用铂铑热电偶测量。量热计块热容为3.8876±3.6×10-3kJ.K-1。热容测量范围为1800~3000J,误差为5J。本文还介绍了基于WINDOWS操作系统的下落法量热计实时测控软件的设计。
采用下落式量热计方法测量隔热材料高温比热
本文介绍了采用下落式量热计方法开发的一种温度范围为100~1000℃的材料比热容测量装置。由于绝热材料一般密度低、气孔率高、低导热系数和热容较小,所以绝热材料的比热容很难准确测量。通过此开发的测试设备,采用将被加热试样落入水中的下落法,可以很容易的进行绝热材料比热容测量,所得到的测量结果是从下落前试样温度与试样下落后水平衡温度之间的平均比热容。采用此测试设备对标准参考材料SRM 720人造蓝宝石进行了测试,测试结果与标准数据偏差小于±10%。对碳化硅耐火材料、岩棉、硅铝矾土硅石纤维、硅铝矾土硅石板、硅酸钙和二氧化硅玻璃等材料进行了测试。
采用下落式量热计测量硅材料高温热焓
采用下落法量热计测量了硅材料在700~1820K温度范围内的热焓,采用氮化硼做为试样坩埚。通过热焓随温度的变化曲线测量硅材料的熔解时焓值和熔融点分别为48.31±0.18kJ/mol和1687±5K。分别采用Shomate函数推导固态区间和最小二乘法推导液态区间的热焓和热容方程,并与文献值进行了比较。
下落法量热计和差示扫描量热仪在比热容测试中的比较
本文分别描述了下落式和差示扫描量热计式比热容测试方法的测量原理,列出了这两种技术的国内外标准测试方法,并从多个方面对这两种测试方法进行了比较,其中下落法比热容测试样品量大、操作简便入门容易,测试温度可高达3000℃,而DSC法则测试参数多应用面广,两种方法各有特点和侧重,相互互补,需根据具体使用情况进行选择。
下落法比热容测试仪的绝热量热计高精度温度控制解决方案
在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和PID控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于0.02K的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。
热流计法测试低密度刚性隔热瓦高温有效导热系数
为了准确测试低密度刚性隔热瓦在高温大温度梯度下的导热系数,首先采用瞬态平面热源法进行了常温常压下的导热系数测量,同时瞬态平面热源法也采用美国NIST标准参考试样SRM 1453进行了测量准确性的考核和验证。然后采用高温热流计法导热系数测试系统对低密度刚性隔热瓦进行了试样热面温度200℃?1000℃的导热系数测量,得到了一条完整的导热系数随温度变化结果曲线。
热流计法高温导热系数测试系统设计-均热板的热模拟计算分析
本文根据国内目前隔热材料对高温热导率准确测量的需求,在开展的热流计法高温变气氛压力热导率测试系统研制基础上,对测试系统中的试样热面温度均匀性进行了有限元热模拟计算分析,以期指导测试系统中均热板的设计和制作。
采用量热计技术研究陶瓷材料NZP类型的选择
磷酸锆钠NZP在核废料应用中极具潜力的主体基材,其热物理性能是评价这些混合物稳定性的必要参数。本文描述了一些包含碱性土族元素的NZP型混合物合成和量热计测量结果,还描述了自主研发的室温下落式量热计用于低温量热测量。下落式量热计采用标准参考材料进行校准,仪器工作温度范围为373~873K。本文还讨论了这些材料焓值增加与温度的关系以及化学组分对材料性能的影响。
不同真空度下石墨硬毡热流计法高温导热系数测量
石墨硬毡具有优异的高温隔热效果和稳定性,被广泛应用于高温热处理炉、烧结炉和硅单晶炉等领域。本文主要介绍了石墨硬毡的隔热性能测试,首先采用瞬态平面热源法进行了常温常压下的导热系数测量,然后再采用稳态热流计法在高温常压氮气环境下测试了石墨硬毡的高温导热系数,最后在氮气气氛中,同样采用稳态热流计法测试了不同温度和不同真空度下的导热系数。通过测试揭示了在氮气气氛下石墨硬毡隔热材料导热系数随温度和真空度的变化规律。采用稳态热流计法进行测试使得整个测试过程更接近于石墨毡隔热材料真实的大温差隔热工况,测试结果更具有代表性和指导意义。
高温差示扫描量量热仪产品介绍
差示扫描量热仪是一款热分析仪器,主要是在程序控制下测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术,可用于材料玻璃化转变、比热、结晶温度、氧化诱导期等,应用在食品、化工、医药、电子和高分子材料等领域。而高温差示扫描量热仪相比于常规款,其可以进行高温测试,DTA1150高温差示扫描量热仪是上海皆准仪器推出一款主要用于高温测量的DSC仪器。
碳纤维隔热保温材料在真空和惰性气体环境下高温导热系数测试技术
针对碳纤维隔热保温材料这种在高温真空和惰性气体环境下的唯一一类耐高温隔热保温材料,本文介绍了碳纤维隔热保温材料高温导热系数测试中的特点,以及国内外针对碳纤维隔热保温材料导热系数测试技术的发展现状,并详细介绍了国外碳纤维保温材料导热系数测试结果,以及上海依阳公司采用稳态热流计法对国产石墨硬毡导热系数的测试结果。
可重复使用运载火箭高温隔热材料的有效导热系数测试技术研究
本文详细介绍了NASA在高温隔热材料热流计法测试技术方面的研究工作,介绍了用于模拟典型空间飞行器再入气动加热过程中高温隔热材料在大温度梯度下的有效导热系数热流计法测试装置的设计和一些典型材料的测试。在测试中,被测试样的冷面保持在室温左右,试样热面则最高被加热到将近1000℃,试样所处环境气压变化范围为1E-04托~760托,所有测试都是在干燥氮气环境下进行。研制完成后的测试设备分别对三种不同密度的高温隔热材料进行了不同热面温度和不同气压下的测试。
在惯性主导区域下落液体薄膜上的孤立波
采用LaVision的HS500型CMOS相机和DaVis软件平台以及Nd:YAG激光器,搭建了一套平面激光诱导荧光和粒子成像测速PIV测量平台。利用这一平台对在惯性主导区域下落液体薄膜上的孤立波进行了测量和研究。
烧蚀复合防热材料高温热物理性能新型测试方法的初步研究
本文针对高温下存在热化学反应的烧蚀防热材料,提出一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期准确测试烧蚀防热材料的高温热物理性能,由此得到烧蚀防热材料在热化学反应过程中的热导率、热扩散率和比热容随温度的变化曲线。
微波消解钴基高温合金
钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000℃条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
微波消解钴基高温合金
钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000℃条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
电热毯控制器高温低温湿热试验方法
高温高湿试验箱是航空、汽车、家电、科研领域的测试设备,用于测试和确认电工、电子产品及材料进行高温、低温、湿热、环境变化后的参数和性能。
酚醛树脂防热材料烧蚀过程中的高温导热系数测试解决方案
针对酚醛树脂这类烧蚀型防热材料导热系数测试中多年来存在的稳态法测试温度不高、闪光法测量误差大和无法测量烧蚀过程中的导热系数,本文提出了一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期测试树脂类防热材料的高温导热系数,由此得到整个烧蚀过程中导热系数随表面温度线性变化的测试结果,以对烧蚀型防热材料的隔热性能做出更准确的测试评价。
水流量平板法高温导热系数测定仪升级改造技术方案
水流量平板法是目前常用的耐火材料导热系数测试方法,相应的导热仪具有测试温度高、大温差测量、结构合理简单、造价便宜和操作方便等突出优点,国内外用户众多,但存在的致命问题是测量低导热系数的隔热材料时误差巨大。针对水流量平板法导热仪,本文提出了一种改造升级方案,即采用一种高精度量热计技术代替现有的水量热计,彻底解决测量误差大的难题,在保留原有水流量平板法导热仪众多优势的前提下,实现导热系数测量精度大幅提高和测试时间大幅缩短,以满足各种高温隔热材料的低导热系数快速准确测量需求。
高温试验箱测试PE塑料管道热老化应用案例
聚乙烯(PE)管道具有优异的化学稳定性,无毒,室温下耐盐酸、氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钾、氢氧化钠等各种化学物质。聚乙烯管道柔而韧且轻便,并且耐磨损性强,被广泛应用于生活中的各个领域如石油、化工、供水、排水、天然气等领域。一、热老化用途热老化试验主要用于评估 PE 塑料管道在高温环境下的性能变化,包括材料的热稳定性、老化速率、机械性能等方面。通过对样品进行长时间的高温暴露,可以模拟实际使用环境中的热应力对管道材料的影响。
微波消解高温合金
高温合金分为三类材料:760℃高温材料、1200℃高温材料和1500℃高温材料,抗拉强度800MPa。或者说是指在760--1500℃以上及一定应力条件下长期工作的高温金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,已成为军民用燃气涡轮发动机热端部件不可替代的关键材料。为检测高温合金中的多种金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析
在高温半球发射率测量装置中,真空腔体温度均匀性是保证半球发射率测量精度和测试设备安全运行的重要技术参数。本文介绍了采用SolidWorks软件对水冷真空腔体上各处法兰温度分布的有限元计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体设计参数和制造工艺的确定。
车用非金属材料检测新方法-高温维卡热变形测试
随着非金属材料的性能及加工工艺的日新月异,非金属材料正在以前所未有的速度被应用在汽车、航天、军工等各种领域。其中,非金属材料的塑料制品在汽车上的应用非常广泛,不仅具有较好的加工性能和使用性能,而且密度比金属材料低,对于促进汽车的轻量化和节能减排具有重要意义。本文主要阐述了车用非金属材料-塑料特殊高温下对维卡热变形测试的一种方法,可以有效运用于车用非金属材料行业,试验测得的维卡软化点适用于控制质量和作为判断材料热性能的一个重要指标,为新材料以及特种材料的开发和研究提供帮助。
车用非金属材料检测新方法-高温维卡 热变形测试
随着非金属材料的性能及加工工艺的日新月异,非金属材料正在以前所未有的速度被应用在汽车、航天、军工等各种领域。其中,非金属材料的塑料制品在汽车上的应用非常广泛,不仅具有较好的加工性能和使用性能,而且密度比金属材料低,对于促进汽车的轻量化和节能减排具有重要意义。本文主要阐述了车用非金属材料-塑料高温维卡热变形测试的一种方法,可以有效运用于车用非金属材料行业,试验测得的维卡软化点适用于控制质量和作为判断材料热性能的一个重要指标,为新材料以及特种材料的开发和研究提供帮助。
高温高压绝热反应量热仪的温度和压力自动补偿解决方案
摘要:现有的ARC加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得ARC测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度PID控制器,解决方案可大幅度提高ARC精度。
ISO 7765-1 :1988自由落镖法第1部分:梯级法
1.2.1A法:落镖头部直径为(38士1)mm,下落高度为(0.66士0.01)m。适用于冲击破损质量为0.05 kg~2 kg 的材料。1.2.2 B法:落镖头部直径为(50士1)mm,下落高度为(1.50士0.01)m。适用于冲击破损质量为0.3 kg~2 kg 的材料。
智能高温马弗炉测定煤炭灰分和挥发分含量实验
本实验使用智能高温马弗炉对煤炭样品进行灰分和挥发分含量的测定。通过精确控制温度和时间,得到了可靠的实验数据,并对结果进行了深入分析,以了解煤炭的品质和特性。
量热计式准稳态法导热系数测试原理模型的有限元分析
上海依阳实业有限公司:采用有限元热分析技术,针对典型的防隔热材料和升降温试验过程,对量热计式准稳态法热导率测试模型进行了计算和分析,特别针对双试样和单试样量热计式准稳态热导率测试模型进行了有限元模拟分析计算,揭示了采用试样的加热和冷却过程可以分别获得热物性性能参数全温度区间的高精度测量结果,演示和证明了在保证准稳态法测试的边界条件下,在足够的量热计厚度和低速升温速率前提下,采用单试样形式的量热计式准稳态法可以在全温度区间内直接测量试样的等效热导率,测量结果可以具有很小的测量误差,同时也揭示了量热计式准稳态测试中需要改进的不足。
电子元件低温高温快速变化性能测试方法温度冲击试验箱
冷热冲击试验又名温度冲击试验或高低温冲击试验,是将试验样品交替暴露于低温和高温空气(或合适的惰性气体)中,使其经受温度快速变化的影响。用以确定元件,设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力。
印度航母锅炉爆炸——折射出我国高温隔热材料性能测试中存在的严重问题
本文介绍国内耐火砖及其隔热性能测试技术现状,非常清楚的说明了印度航母锅炉爆炸的主要原因很可能就是我国民用耐火砖及其测试技术不过关。本文的另一个目的是借印度航母锅炉爆炸事故,使大家对高温隔热材料及其性能测试有一个清晰的认识和引以为戒,为今后选择合理的测试方法和手段提供参考。
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用下落投掷法(冲击锤或下落块)测试扁平硬质塑料试样抗冲击性的标准试验方法
热流计法测试低密度刚性隔热瓦高温有效导热系数
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