Цена в Китае: от 472 500 ₽
Поставщик: СКЗ Интернешнл Ко., Лтд
Тест на безопасность Метрический инструмент Оборудование для тестирования счетчиков Инструмент Аппарат Тепловой тест Термальный инструмент Термический шок Термический испытательный инструмент Термальный тестер
SKZ1061C Испытатель теплопроводности с транзитным плоскостным источником может использоваться для тестирования различных теплопроводящих свойств разных типов материалов. Метод транзитного плоскостного источника — это новейший метод исследования теплопроводности, который поднимает технологии измерения на совершенно новый уровень. Он позволяет проводить быструю и точную измерительную оценку теплопроводности для контроля качества на предприятиях, производствах материалов и лабораторных исследований, что создаёт большие удобства. Прибор прост в эксплуатации, его легко понимать, он не наносит повреждений образцу.
Объект испытания:
Металл, керамика, сплавы, минералы, полимеры, композитные материалы, бумага, ткань, пена (материалы с гладкой поверхностью для теплоизоляции, панели), минеральная вата, цементные стены, стеклопластиковые панели CRC, цементные плиты из полистирола, сандвич-конкрет, композитные панели из стекла и стали, панели с бумажным сотом, гель, жидкость, порошок, гранулы и пастообразные твердые вещества.
Работает:
Технология транзитного плоскостного источника (TPS) — это новый метод измерения теплопроводности, разработанный профессором Силасом Густафсоном из Шведского технологического университета Чалмерс на основе метода горячей проволоки. Принцип, по которому измеряются тепловые свойства, основан на временной температурной реакции, создаваемой дисковидным источником в бесконечном среде. Тепловое сопротивление материала формируется с использованием плоского зонда, который служит как источником тепла, так и температурным датчиком. Связь между тепловым сопротивлением и температурой представляет собой линейную зависимость, то есть, понимая изменение сопротивления, можно узнать тепловые потери, отражая теплопроводность образца. То есть зонд этого метода использует структуру непрерывной двойной спирали из проводящей фольги после травления для образования сплава, а наружный слой двойного изоляционного защитного слоя отличается небольшой толщиной, что позволяет зондировать определённую механическую прочность и обеспечивать электрическую изоляцию между образцом. Во время тестирования зонд помещается в середину образца. Когда через зонд проходит ток, температура повышается, и выделяемое тепло одновременно диффундирует в обе стороны образца, при этом скорость тепловой диффузии зависит от характеристик теплопередачи материала. Регистрируя время температурной реакции зонда, можно непосредственно получить математическую модель теплопроводности.
Особенности:
Технические параметры: | Метод измерения | Транзитный плоскостной тепловой источник, неустойчивая величина | |---|---| | Измеряемые физические свойства | Прямой доступ к теплопроводности и термической диффузии | | Объект испытания | Твердые, жидкие, порошковые, пастообразные, коллоидные, гранулированные вещества | | Требование к размеру образца | Без особых требований | | Диапазон испытаний | 0.005--300W/(m*K) | | Температурный диапазон образца | Комнатная температура--130ºC | | Диаметр зонда | 15mm/7.5mm | | Точность | ±3% | | Повторяемость | ≤3% | | Время измерения | 5--160 секунд | | Электропитание | AC 220V | | Общее потребление энергии | <500w |