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SRT - l007 medidor de conductividad térmica - método de fuente de calor plana instantánea (incluida la temperatura ambiente, alta y baja temperatura) introduce la producción profesional
Fecha:2025-12-29Leer:4

El método de fuente de calor plana instantánea es una tecnología de prueba de alta precisión basada en la teoría de la conducción de calor. a través del calentamiento instantáneo de la sonda plana y el análisis de su respuesta de temperatura, se calcula directamente la conductividad térmica, la difusión térmica y la capacidad de calor específica del material.

Modelo de temperatura ambiente

I. principios

La sonda está hecha de material termorresistente y tiene las funciones de fuente de calor y sensor de temperatura. Su resistencia es lineal a la temperatura, y la pérdida de calor se puede calcular monitoreando los cambios de resistencia.

Durante la prueba, la sonda se sujeta entre dos muestras para formar una estructura de "sándwich", que produce un aumento de temperatura de 2 - 5K después de introducir una corriente constante. La velocidad de difusión del calor a la muestra depende de las propiedades de conducción térmica del material, el material de alta conductividad disipa el calor rápidamente y el material de baja conductividad disipa el calor lentamente.


II. características

Eficiente y preciso:

El tiempo de prueba es corto, se puede obtener simultáneamente la conductividad térmica, la difusión térmica y la capacidad térmica específica, y la eficiencia es mucho mayor que la del método tradicional de Estado estable.

Se utilizan sensores de alta precisión y sistemas de control digital para evitar errores humanos.

Amplia aplicabilidad:

El alcance de la medición es amplio, cubriendo metales, cerámica, polímeros, materiales compuestos, líquidos, polvos y sólidos ungüentos.

Los requisitos para la forma de la muestra son bajos, solo se necesita una superficie plana y ≥ el doble del diámetro de la sonda, sin preparación especial.

Fácil de operar:

Automatizar el control y la adquisición de datos, apoyar el funcionamiento de la pantalla táctil y el análisis de software, y reducir la intervención humana.

Modelos de alta y baja temperatura

III. Áreas de aplicación

Ciencia de los materiales:

Estudiar las propiedades de conducción térmica de los nuevos materiales y optimizar la fórmula y estructura de los materiales.

Probar la conductividad térmica de materiales básicos como metales, cerámica y polímeros para proporcionar soporte de datos para el desarrollo de materiales.

Electrónica y comunicaciones:

Evaluar el rendimiento del material de disipación de calor del equipo electrónico y garantizar la estabilidad del equipo.

Probar materiales de gestión térmica de teléfonos móviles 5g, sistemas de alta potencia y otros equipos miniaturizados para resolver problemas de disipación de calor.

Construcción y materiales de construcción:

Medir la conductividad térmica de las paredes y los materiales de aislamiento térmico (como algodón mineral y espuma plástica) y evaluar la eficiencia energética del edificio.

Probar el rendimiento de aislamiento térmico de las paredes de cemento y las placas compuestas reforzadas con vidrio y optimizar el diseño arquitectónico.

Fabricación de automóviles:

Analizar la conductividad térmica de las piezas del motor, los paquetes de baterías y otros materiales para mejorar la seguridad y comodidad del automóvil.

Probar la estabilidad térmica de los materiales ligeros y apoyar el desarrollo de vehículos de Nueva energía.

Aeroespacial:

Medir la conductividad térmica de los materiales aeroespaciales en un entorno de alta temperatura para garantizar la fiabilidad de los materiales.

Probar el rendimiento de aislamiento térmico del sistema de protección térmica de la nave espacial para garantizar la seguridad de la misión.

Energía y productos químicos:

Analizar las propiedades térmicas y físicas de los electrolitos de la batería y los materiales de cambio de fase para optimizar la eficiencia del sistema de almacenamiento de energía.

Probar la conductividad térmica de los fluidos en los campos petrolero y químico y apoyar el diseño del proceso.