材料の熱物性および最終製品のねつでんどう最適化性能は各工業にある適用#テキヨウ#領域内ますます重要になる。数十年の発展を経て、閃光法はすでに各種の固体、粉末、液体の熱拡散を測定することになっているけいすう熱伝導率に相当する一般的な測定方法。
LINSEISLFA500 汎用型の熱拡散である/熱伝導率試験器、最大値を同時に測定できる18サンプルの熱拡散係数、熱伝導率、比熱値。
LFA –断面図
げんり:
サンプルを炉体自動サンプラ内に置く、および炉体をプログラム設定温度に加熱する。この温度でサンプル底部にエネルギーパルス(キセノンランプ)を照射した ,このエネルギーパルスはサンプル上部に均一な温度上昇を生じたプロセスを選択して設定できます。1つ高速赤外線検出器そくていサンプル上面による温度上昇,熱拡散係数は、温度上昇と時間との関係データから算出することができる。
高温配置
LightFlashシリーズ — LFA 500可必要に応じて異なる炉体を選択する(-50から500°C、RTから500/1000°C/1250°C,1450°C<ぞうあつ>)。
オートサンプラ
LINSEISLFA 500均等配備オートサンプラ,優れたサンプル処理能力を持つ。LFA 500–500/1000最大同時測定18サンプル,LFA 500/1250最大可同時測定5つのサンプル。
“DOUZA」ソフトウェアポートフォリオモデル
フラッシュ法を用いて同時に行うあつい損失と有限パルス補正の統合ソリューション、すべてのモデルに適用されます。
DOUZA –半透明サンプルの組み合わせモードに適しています
半透明サンプルの特性を考慮すると、DOUZAモデルは完璧な測定結果を確保した。
高速赤外線検出器またはマイクロ加熱炉
急速な冷却と加熱は強力な試料処理能力をもたらす、ていしつはかるろ完璧な温度管理能力を持ち、確実にサンプル温度変動引き起こさない誤差を測る。
モデル |
LFA 500 |
おんどはんい |
-100/-50°Cから500°C |
かねつそくど |
0.01~100 K/min |
パルス源 |
キセノンランプ |
パルスエネルギー |
15 J/Pulse |
パルスエネルギー調整可能 |
はい |
熱拡散係数測定範囲 |
0.01~2000 mm²/s |
熱伝導率測定範囲 |
0.1から4000 W/(m∙K) |
Cpくりかえしせい |
±3%(多数の材料) |
ねつかくさんけいすうはんぷくせい |
±1.9%(ほとんどの材料) |
Cp精度 |
±5%(ほとんどの材料) |
熱拡散係数精度 |
±2.4%(多くの材料) |
パルス間隔調整可能 |
ソフトウェア制御 |
サンプル |
固体、液体、粉末、ペースト、フィルムまたはその他の材料 |
サンプルサイズ |
φ3, 6, 10, 12.7 , 25.4 mm |
センサタイプ |
InSb, LN2 cooled |
サンプル厚さ |
フィルム厚6 mm |
サンプル数 |
自動サンプリング装置は最大18個のサンプルを同時に測定することができる |
サンプルホルダ |
黒鉛、SiC, Al2O3、金属(その他の要件はカスタマイズ可能) |
雰囲気 |
不活性、真空、酸化、還元 |
データ収集速度 |
2 MHz |
すべてのLINSEIS熱分析装置はすべてPC制御、各ソフトウェアモジュールはMicrosoftのみ®Windows®オペレーティングシステム上で動作します。ソフトウェア全体は3つのモジュール構成:温度制御、データ収集、データ評価。他の熱分析システムと同様に、LINSEIS32ビットソフトウェアには、測定準備、実行、評価のすべての基本的な機能もあります。
LFA特徴
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パルス補正
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ねつそんしつほせい
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2層または3層構造試料測定モード
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モデル評価ウィザード
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比熱測定
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多層システムにおける接触抵抗測定
評価ソフトウェア
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関連測定データは自動または手動で入力可能(密度、比熱)
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モデルウィザード:適切なモデルの選択
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パルス補正
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ねつそんしつほせい
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たそうモデル
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接触抵抗の測定
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ひかくほうそくていCp(比熱)
そくていソフトウェア
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シンプルでフレンドリーなデータ入力インタフェース:温度帯、ガスなど
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制御可能な自動サンプラ
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ソフトウェアはエネルギーパルス後の測定補正を自動的に表示する。
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マルチブック全自動測定プログラム
ポリテトラフルオロエチレン
ポリテトラフルオロエチレンは多目的材料である,可使用#シヨウ#複数の違い業界/適用,例えば化学工業や石化業界:ポリテトラフルオロエチレンの化学的不活性性と耐食性のため、容器ライナ、シール、ガスケット、ガスケット、掘削部品ガスケットを使用します。実験室での応用では、耐薬品性と表面耐汚染特性、使用可能かんざいりょう、くだつぎてと容器。にある電気子工業中:スペーサ、スリーブ形式の断熱材として。同様の純ポリテトラフルオロエチレンはFDA承認製薬、飲料、食品、化粧品業界で使用される輸送部品、スライダ、レール、オーブンや他の加熱システムで使用される他の部品。半導体業界では、コンデンサなどのディスクリート素子の製造やチップ製造の過程で絶縁体として使用されている。
ガラスセラミックスの熱伝導率、熱拡散率、比熱率
ひょうじゅんガラスセラミックス(BCR 724)LFA 500測定を用いてパラメータを得る。ブロック材料から厚さ1 mm、直径25 mmの小さな円盤を作製し、黒鉛を塗布して測定した。LFA 500は、熱拡散係数を直接与える。同じ条件下で、同じサンプルの異なる位置のガラスセラミックスは、比較方式でCp値を得て、この方法を利用して、密度、比熱と熱拡散係数の3つの積を用いて熱伝導率を得た。その結果、Cp値は温度上昇とともに増加し、熱拡散係数と熱伝導係数はやや低下した。
黒鉛の熱伝導率
使用LFA 500は黒鉛サンプルを研究した。RT−1100°C間のいくつかの温度で熱拡散係数を直接測定した。同じ試験条件下で、既知の標準黒鉛の第2試料位置をベースラインとして比熱容量を決定した。サンプルの熱拡散係数、比熱、密度から対応する熱伝導率を算出した。結果:500°C以上で、温度上昇に伴い、熱伝導率曲線は典型的な線形下降傾向を呈し、熱拡散率曲線は安定状態を呈し、Cp値はやや増加した。
コーニングの耐高温セラミック使用LFA 500は各熱物理性パラメータを測定し、この耐高温セラミックは各種応用試験の標準物質としてよく用いられる。18回の個別試料測定プロセスでは、同じ試料の異なる位置で切り出された18個の試料を使用した。実験結果により、RT-600°Cの範囲内で、熱拡散系数値範囲の偏差は±1%の間であり、LFA 500の優れた熱拡散係数の重複性を体現している。