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德国林赛斯热分析

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解决方案

n型Sb合金SnSe热电多晶中纳米结构和导热系数降低的证据

应用领域

材料

检测样品

热电材料

检测项目

其他
SnSe的热导率通过三种独立的技术进行表征,以确保室温下的Sn0.8Sb0.2Seκ~ 0.6W /mK。使用Linseis LFA 1000仪器测量了x=0.2合金在300K≤ T≤ 800 K温度范围内的热扩散率(α)。

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德国林赛斯 激光热扩散/导热系数测试仪

LFA 1000

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两步氧化法快速合成高氧化石墨烯氧化物

应用领域

材料

检测样品

石墨烯

检测项目

热稳定性
氧化石墨烯是一种众所周知的材料,通常用作合成石墨烯及其衍生物和其他石墨烯基材料的前驱体。我们的高氧化石墨烯氧化物是根据改进的图尔的方法,通过两步氧化纯石墨和随后的氧化石墨制备的。采用元素分析法、X射线光电子能谱法和能谱法对样品中的氧含量进行了分析。采用拉曼光谱、扫描电镜、透射电镜和X射线粉末衍射等手段对其结构、形貌和化学组成进行了研究。采用同步热分析(Linseis STA PT1600)和同步热分析与质谱联用的方法研究了其在大气中的热稳定性。

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德国林赛斯 同步热分析仪 STA PT1600

STA PT1600

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N型有机热电:ZT>0.3的论证

应用领域

材料

检测样品

石墨烯

检测项目

ZT值
利用Linseis薄膜分析仪测量了薄膜的热导率。该热电材料具有大于10 S cm−1的优良导电性和小于0.1 Wm−1 K−1的超低热导率,因此在所有已报道的单主体n型有机热电材料中,最佳优点系数ZT=0.34(在120°C下)。

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TIM - Tester 热阻导热测试仪

TIM - Tester

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高能长效太阳能储热材料研究

应用领域

材料

检测样品

石墨烯

检测项目

热稳定性
将光致变色发色团引入聚合物复合材料中,为这些材料的内在特性提供了一种可逆的光开关。本文报道了一种将偶氮苯(AZO)部分共价连接到氧化石墨烯(GO)上,形成生色团/氧化石墨烯(AZO-GO)杂化物的方法。由于AZO基团的高接枝密度和低质量,杂化物是一种很有潜力的太阳能储热材料,其能量密度约为240Wh·kg−1。结果表明,顺式AZO生色团与底物芳香环之间的C-H········π相互作用诱导了GO在顺式异构体临界百分比处的集体电子修饰,直接降低了生色团π-π*跃迁的热障,在反应过程中产生了两段一级反应反式-顺式杂化之光异构化及顺式杂化之热稳定性。

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德国林赛斯 同步热分析仪 STA PT1600

STA PT1600

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