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石墨材料导热系数仪

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石墨材料导热系数仪相关的仪器

  • 一、导热系数测定仪DR3030荣计达仪器产品概述:导热系数是用来衡量耐热材料的导热特性和保温性能的重要参数,导热系数测定仪用于测定材料在不同温度状态下的导热系数。二、导热系数测定仪DR3030荣计达仪器适用标准:GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 3399-1982 《塑料导热系数试验方法—护热平板法》GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 3139-2005 《纤维增强塑料导热系数试验方法》GB/T 17794-2008 《柔性泡沫橡塑绝热制品》三、智能型导热系数测定仪型设计原理:在冷板、热板和护板达到稳态热平衡的条件下,按照一维稳态传热方程, 热板加热器产生的热量通过试件传递到冷板,并由冷板的循环水等介质传递到系统外,形成了一个热力循环。 该循环的热力方程式如下:式中: ——加热单元计量部分的平均加热功率,单位为瓦(W);d ——试件平均厚度,单位为米(m); ——试件热面温度平均值,单位为开(K); ——试件冷面温度平均值,单位为开(K); A ——计量面积,单位为平方米(m2)。导热系数测定仪校准规范四、应用领域:该仪器属于建筑材料节能检测类仪器。该仪器可以广泛用于耐热和保温材料的生产企业、相关质量检验部门和单位、高等院校和研究所等科研单位。主要测试的材料有:1、外墙保温材料:硅酸盐保温材料、陶瓷保温材料、胶粉聚苯颗粒、挤塑板XPS、硬泡聚氨酯保温板、发泡水泥板和A级无机防火保温砂浆等。2、屋面材料:陶瓷保温板、XPS挤塑板、EPS泡沫板、珍珠岩及珍珠岩砖、蛭石及蛭石砖和发泡水泥等。3、热力、空调材料:酚醛树脂、聚氨酯防水保温一体化、橡塑海绵、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫、玻璃棉和岩棉等。4、钢构材料:聚苯乙烯、挤塑板、聚氨酯板和玻璃棉卷毡等。5、无机保温材料:发泡水泥等。选配仪器:制样机 养护箱 干燥箱 绝热材料导热系数参比板 电子天平导热系数测定仪操作规程五、产品特点:机械结构部分箱体外观:外观质量优异,机械强度高,耐腐蚀。测量准确度高:双试件式设计,避免因系统的误差导致材料的导热系数的偏差。设备灵活性高:箱体底部采用脚轮设计。电子硬件部分控制核心采用进口OMRON(欧姆龙)可编程逻辑控制器CPU单元及其配套温度扩展模块,抗干扰能力强,稳定性高。执行器采用施耐德新型固态无触点开关器件隔离控制,可靠性高、噪音低、开关速度快。数据接口采用计算机标准RS-232串行端口,数据稳定,可靠性高,使用方便。控制方法为PID控制,通过软件自整定调节PID参数,保障了控温精度。软件部分软件界面友好,操作方便。软件控制系统包括自动控制和手动控制两种方式。自动控制方式可以自动控制设备运行、自动检测、自动采集、自动显示试验曲线、自动完成试验,同时还可以自动生成测试结果、自动生成检测报告等。手动控制方式有助于设备的调试功能。应用部分测试主机与制冷设备的独立分离设计,减少干扰,便于维护。在线测量厚度,在恒定的压力状态下,其数值在数显表上直接显示。测试时间短,常规的测量时间为(120-150)min。测量的范围大,量程(0.001-2.000)W/(mK)。全温度测量,可以自行测试温度范围内的任一点温度的导热系数。在线计量校准程序-我公司采用独有的技术,可同时标定温度、标定系统误差,准确、快速,方便计量检定。六、技术参数:试件标准尺寸:300mm×300mm×H(5~40) mm;2、试件平整度:0.1mm;3、导热系数测量范围:(0.001—2.000)W/ (m&bull K);4、热阻测量范围:≥0.02 m2K/W;5、导热系数测量精度:±3%;6、导热系数测量重复性:±1%;7、温度分辨率:0.01℃;8、试验室温度:(15—30)℃,标准温度(23±2)℃;9、试验室湿度:(20—80)%RH,标准(40—60)%RH;10、电源电压:AC 220V±10%, 2.5KW;11、标准厚度:25mm;12、夹紧力:≤2.5kPa;13.常规测试时间:(120-150)min;14.控制核心采用进口欧姆龙PLC;15.控温范围:-5℃—95℃;*16.触摸屏工控机嵌入在仪器上,节省空间。*17.冷板控温采用自制恒温槽,软件自动控制。*18.制冷核心部件采用进口丹弗斯压缩机。*19.电子尺自动读取试件厚度到软件。*20.电路部分控制器采用日本欧姆龙PLC。*21.温度采集模块采用24位高精度模块。*22.热板控温电源功率精度0.00001w。试验室环境要求电源电压:AC 220V±10%, >2.5KW,安全接地线;试验室温度:(15—30)℃,推荐温度(23±2)℃;试验室湿度:(20—80)%RH,推荐(40—60)%RH;试验设备占地空间:2.3m×1m×1.2m;试验室门尺寸:>0.9m。
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  • 技术参数:DRX-I-JH材料高温导热系数测试仪(直接通电纵向热流法)该仪器基于纵向热流法的原理,主要测试导电物体在高温时导热系数,适应于金属材料铜,不锈钢材料等导电材料,非金属导电材料石墨等的导热系数,传热性能的研究。仪器采用直接通电纵向热流法测定导体材料的导热系数参考标准:GB3651-83《金属高温导热系数测量方法》。GB8722-88《石墨材料中温导热系数测定方法》。主要技术参数1.最高使用温度:室温---600℃,室温---1000℃.2.测试范围:0.035-40w/MK 和20~500w/m&bull k。(与材料的导电性有关)3.试样数量:2个以上,按标准制成¢5*2204. 试样大小:金属:棒状¢5*220(mm) 其他如石墨:¢10*200 (mm),样品从中间位置起每隔50mm打一¢3mm的小孔,孔深2mm。丝状式样: ¢1-3*mm5.测试精度:优于5%,最高可达:2%6.真空度和保护气氛按用户要求定制。7.实现计算机全自动测试,升温速度可控调8.电源电压:220V9. 联接计算机实现全自动测试,数据打印输出.10. 整机消耗功率: &le 4.KW
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  • 材料导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    技术参数:该导热系数仪基于纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.5-100W/MK之间适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。参照标准GB5598-85,GB11205-89.MIL-I-49456A,ASTMD 5470-06等.绝缘片材,导热树脂,热导玻纤等。液体需要特定装置 技术参数: 1.导热系数范围:0.5-100W/MK,精度3%,精度&le ± 3%,重复性&le ± 1% 2.可实现对比热分析测定,热扩散系数分析测试, .热扩散率测量精度:5%;.比热测量精度:7% 4.测量温度范围20-300℃。 5.要求配有完整的测试系统及软件平台。 6.操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 7. 可配接不同的接头满足多种环境下的检测。 8.固体样品要求在直径15~50mm,厚度在1~50mm。主要特点:导热系数仪基于纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.5-100W/MK之间适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。参照标准GB5598-85,GB11205-89.MIL-I-49456A,ASTMD 5470-06等.绝缘片材,导热树脂,热导玻纤等。液体需要特定装置
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  • 导热石墨片 400-860-5168转1516
    导热石墨片产品介绍品 牌:台湾CeTech产 地:台湾石墨材料所具有的高热导热特性,常应用于热源(如:IC/LED/CPU&hellip )与散热器(ex.鳍片)间的热扩散介质,若此层材料的导热效率太差时,会降低散热器之散热效率,并造成热源或是其它相关电子元件的温度升高,而导致效率大幅下降。此现象很容易造成系统的不稳定或是当机规格性质水平及垂直方向皆能均匀导热低热阻---热阻比铝低40%,比铜低20%重量轻---重量比铝轻25%,比铜轻75%高导热系数---最佳导热系数可为铝、铜的4~5倍柔软、易操作---石墨散热片可以平滑贴附在平面及弯曲表面,并能依客户需求裁切成任意规格应用该散热片表面可与金属、塑胶等制品组合,满足更多设计功能及需要。可应用于高亮度LED、笔记型电脑、液晶显示器、数位相机、手机等各类电子产品。
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  • 保温材料导热系数测定仪加热单元采用双热面加热器冷板与双热面对称布置,根据试件的厚度设定移动冷板的空间将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中,在稳定状态下,试件中心测量部分具恒定热流,通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差△T,可以计算出试件的热阻R,根据试件厚度,就可以准确计算出试件的导热系数入的值。保温材料导热系数测定仪主要结构特点 1、双试件装置,双面热板,双面冷板采用世界最先进的高分子材料,它具有耐高温柔软,导热等功能,与试件可紧密接触提高测定导热系数值的精确度。 2、制冷系统采用全封闭压缩机组运转噪声小,降温速度快,使用寿命长等优点。 3、导热系数测定仪冷却单元与制冷系统的蒸发器连成一体化的冷却方式,不但节约了原材料,而且提高了制冷效果。 4、微机控制系统:由计算机、打印机、通信单元等组成,完成检测信号 5、采集处理,温控、时控、状态恢复、报表打印等功能。保温材料导热系数测定仪主要技术指标[1] 试件规格300X300(mm) 厚度10~40(mm)(优选厚度25mm)[2] 导热系数检测范围:0.010-3.000(W/(m.K)[3] 冷板温度5℃~50℃[4] 热板温度:室温~80℃[5] 测试准确度≤2%[6] 测试重复性1%[7] 电源电压AC 220V 总功率2KW[8] 使用环境:带空调的实验室内23±2℃[9] 外型尺寸:长×宽×高:800 × 600 1600(mm)保温材料导热系数测定仪点击仪器软件主界面的“开始测试”按钮,检测仪进入导热系数检测阶段。 实时显示:导热系数检测是自动进行的,实时的显示时间、温度、计量功率等数据。 达到稳定时间:“稳定”的条件是检测的冷板温度、热板温度、防护温度均与设定的温度相等,从开始检测到达到稳定的时间,因检测点、环境温度的不同一般在1.5到3小时可以达到稳定。 稳定时间:在温度稳定后开始以秒为单位记时,如果温度变化后再稳定将重新记时。当功率稳定后,导热系数也随之稳定(小数点后3位稳定,稳定时间在10000秒以上就可以确定导热系数。保温材料导热系数测定仪当试样检测平衡时间大于等于10000秒后,仪器将自动停止测试进程,并自动弹出报表摘要面板,您也可在检测进程的任何时间手动停止测试进程,方法为点击主机面的“停止测试”按钮,如果想取出试样,首先打开试样箱的顶盖板,然后打开试样箱的前盖板门,最后打开试样箱的侧盖板,将两块被测试件取出检测箱内后,关闭检测仪电源。
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  • 仪器简介:该隔热材料热线法导热系数测试仪、高温导热仪用于测试定形隔热耐火制品,粉状料等材料的导热系数,非金属固体材料导热系数,参考标准:GB5990-86《定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)》。GB/T 10297-1998《非金属固体材料导热系数的测定(热线法)》,GB/T 17106-1997《耐火材料导热系数试验方法(平行热线法)》。技术参数:1.导热系数测试范围:交叉热线0.015~1.7w/m.k。平行热线:0.015~20w/m.k; 2.准确度:5%; 3.测试温度1000℃,1400℃,1600℃。(可供选择); 4.试样尺寸要求:Max230*114*65(mm); 5.计量加热功率可调节,也可有计算机控制; 6.同时实现交叉热线和平行热线法测试; 7.连接计算机实现全自动测试分析,windows 7/xp中文操作热分析应用软件; 8.在同一机器配比热容测试模块,可测定固体,粉体材料的比热容。比热容测试精度:7%到10%。 根据用户的测试要求可配置热带法测试和探针法测试方法的仪器。主要特点:仪器集交叉热线和平行热线于一体,合理的设计,由计算机实现全自动测试分析。广泛应用于科研教学,工矿企业质量检测,新材料热物性检测等。
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  • 热流法导热仪-绝热材料导热系数测试仪 HFM 510A /产品概述测试特性:导热系数适用领域:保温材料 | 隔热材料遵循GB/T 10295-2008、ASTM C518、ISO 8301等标准,其具备高精度、高效率和重复性好等特点,可实现对膨胀聚苯乙烯、挤出聚苯乙烯、PU坚硬泡沫、矿物棉、膨胀珍珠岩、泡沫玻璃、天然纤维材料、软木塞、羊毛、气凝胶、混凝土、石膏等多种低导热材料的测试。热流法导热仪-绝热材料导热系数测试仪 HFM 510A /产品特点高度自动化,自动升降热板、自动力载荷、自动测厚、自动控温、自动升降炉门测样快速高效,双热流传感器提高精度,上下板独立控温外部油浴冷却,氮气吹扫干燥试样,对环境依赖弱,温度范围宽,稳定性强自适应测量不平整表面样品,提供颗粒样品制作模具,制样要求低软件提供热导率扩展附件模式,支持脱机运行,保证实验灵活性全自动数据采集,实时数据监控显示,自动生成测试报告可选用户登录,支持历史记录查询,自定义数据存储与导出外设扩展性高,内置工控机,无需外接电脑,可接入鼠标键盘打印机等外设优异的工业设计,高清触摸显示屏,智能化人机界面,外形美观大方测试标准:GB/T 10295-2008、ASTM C518、JIS A1412、DIN 12667、ISO 8301技术规格工作环境(-5~45)℃,95%RH板温范围(-30~90)℃冷却系统外部制冷加热控制帕尔贴数据采集点数>10样品尺寸长300mm,宽300mm,高≤100mm热阻范围(0.1~8)m2K/W导热系数范围(0.002~1)W/(mK),可扩展(1~2)W/(mK)准确性±(1~2)%重复性0.5%可调接触负载21kPa(1930N)厚度量程(0~100)mm厚度测量精度0.02mm
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  • 建筑保温材料全自动导热系数测定仪(JP-ADH3060-Z)适用标准:GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》。产品概述:测定仪集成了水浴恒温槽,全部测量和控制均采用计算机控制。界面直观,简单操作;数据以Excel格式存储,易于后期对数据的处理和保存;对试验结果自动处理并实时进行打印;利用计算机界面实现对仪器的全自动控制、数据采集和处理、以及传热系数的计算、显示、输出打印;整个试验过程测量时间短、速度快、数据准确、自动化程度高、噪音低,完全实现全自动测试。技术参数:1.设备外形尺寸:1200mm×1800mm×2000mm(1200mm×1950mm×2000mm)2.试件尺寸:1000mm×1000mm×H(20mm~120 mm);3.测量范围:(0.01~9.99)W/ (m&bull K);4.测量精度:±3%;5.测量重复性:±1%;6.冷板测量范围:(0~30)℃;7.热板测量范围:(10~90)℃;8.温度测量值:冷板温度:15℃;热板温度:35℃;9.温度分辨率:0.01℃;10.试件数量:30块自动切换。
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  • ZBDR-10B界面材料热阻及热传导系数测量仪关键词:界面材料,热阻,热传导,K值一、产品简介:随着电池、电子封装等相关设备的普及,功率的增加,废热管理,如何降低热损变得越来越重要。如何管理好这些复杂的热系统并不容易,需要对界面材料有根本的认识。ZBDR-10A界面材料热阻及热传导系数测量仪一款在之前ZBDR-9A基础上推出的新款,热界面材料热阻导热系数测试仪可以测试材料的热阻和导热系数,材料包括各种电子封装和应用,设备符合ASTM D5470 美国材料实验协会标准。界面材料测试仪在材料的测试过程中自动测试样品的厚度从而样品的厚度测试更准确,测试更方便。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,可测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等多个参数。热导电绝缘界面材料的主要功用,在于提升电子产品应用端之热传导能力,因此知道其热传导性质是很重要的。目前广泛应用在高等院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料热阻及热传导系数分析检测。二、适应先进材料测试范围:1、导热膏、导热片、导热胶、界面材料,导热工程塑料,导热胶带2、导热胶带(样品很薄很黏,难以制作规则的单个样品,一边用透明塑料另外一边用纸固)3、基板、铝基板、覆铜基板、软板4、金属材料和不锈钢,界面材料,相变材料5、陶瓷、石英玻璃、复合陶瓷6、泡沫铜、石墨纸、石墨片等新型材料7、电气绝缘材料等三、符合标准1、符合ASTM D5470 美国材料实验协会标准2、MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强)3、ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)4、GB/T 29313—2012 《电气绝缘材料热传导性能试验方法》5、GB 5598-2015(氧化铍瓷导热系数测定方法)三、主要技术参数:1、测试压力范围: 0-100kgf2、压力精度:±1N3、最大加热功率: 0.01-300W4、热阻测试范围:0.0001~0.00001Cm2*k/w4、最高加热温度: RT-100℃,RT-130℃多种可选5、测试接触面:0-Φ40mm6、冷却能力:0-100℃7、测试精度:0.018、恒温温度范围:室温+3℃~50℃ 9、操作方式:LABVIE自编软件多种功能10.数据处理:软件自动分析,自动输出报告11.测试方式:单组或多组测量方式可选12. 外型尺寸:1.2(W) × 0.67 (D) × 1.68 (H) m13.电源:AC220V
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  • DRL-III导热系数测试仪(热流法)一、产品概述 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。 能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,绝缘材料,复合材料,非金属材料,玻璃,橡胶,及其它的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。薄膜可以使用多层技术准确的得到测量。二、主要技术参数:1:热极温控: 室温~200℃, 测温分辨率0.01℃2:冷极温控:0~99.99℃,分辨率0.01℃3:样品直径:Ф30mm,厚度0.02-20mm;4:热阻范围:0.000005 ~ 0.05 m2K/W5:导热系数测试范围: 0.010-50W/mK, 6:精度 ≤±3%7:压力测量范围:0~1000N8: 位移测量范围:0~30.00mm9:实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、老化可靠性测试。10:配有完整的测试系统及软件平台。11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告打印输出。三、仪器配置:1.测试主机 1台, 2.恒温水槽 1台, 3.测试软件 1套,4.胶体粉体样品框1个,*4.计算机(打印机)用户自备典型测试材料:1、金属材料、不锈钢。2、导热硅脂。3、导热硅胶垫。4、导热工程塑料。5、导热胶带(样品很薄很黏,难以制作规则的单个样品,一边用透明塑料另外一边用纸固定)。 6、铝基板、覆铜板。 7、石英玻璃、复合陶瓷。8、泡沫铜、石墨纸、石墨片等新型材料。
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  • 材料热阻导热系数测试仪 TIM材料热阻导热系数测试仪可以测试材料的热阻和导热系数,材料包括各种电子封装和应用的材料。设备符合ASTM D5470美国材料实验协会标准。 TIM测试仪在材料的测试过程中自动测试样品的厚度从而样品的厚度测试更准备,测试更方便。 ANALYSIS TECH 的TIM Tester 1300,1400是一套自动测量系统,用来测量那些电子封装材料和多种柔性的,坚硬的,半固状的和粘稠状的材料热阻抗和热导率需要测量的样品被夹在两个平行执行热传导的平面中间,一端是被加热的,另一端是被冷却的,这样可以迫使可测量的热量通过样品。精确的穿过样品热量和样品上下表面温差的测量给热导率的测量提供基础。一般的样品温度和加紧压力是自动控制的基于使用者所选的数值。接触压力变化对热导率的影响可以通过Pressure-batch操作模式很容易看出。 材料热阻导热系数测试仪TIMTester1300,1400 设备特点软件控制测试过程完全自动化电子方法自动测试样品厚度可以选择设定样品测试温度所有数据的测试精度会自动进行评估分析样品测试的压力自动控制,可以设定不同的压力组对样品进行测试厚度恒定和压力恒定的测试模式单位可选择(英制单位、公制单位)实时的自动故障监控水流量不足报警低气压报警过热报警设备操作安全主机通过USB接口与电脑连接设备牢固结实方便现场校准数据报告自动生成PDF格式冷水机通过RS232接口自动控制自动生成材料在不同厚度测试的导热系数与厚度关系的图形自动生成材料在不同压力测试时导热系数与压力的关系图形可用于测试固态液态和相变材料可以设定对样品进行循环反复多次测试材料热阻导热系数测试仪TIMTester1300,1400 设备规格样品尺寸:Diameter:0.9"-1.3"(22-33mm)样品热阻测试范围:0.01K/W-8K/W样品测试温度范围:20℃-65℃样品测试压力范围:Kit 1:5-95 psi(50-650kPa) +/-2.5 psi Kit 2:10-170 psi(100-1100kPa) +/-5 psi Kit 3:20-380 psi(100-2600kPa) +/-10psi 压力精度为最大压力的+/-2.7%
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  • 1、激光闪射法导热系数仪简介激光闪射法导热系数测试仪应用广泛,包括金属、岩石、陶瓷、石墨、复合材料等材料研究领域,导热系数测量范围可达0.1~2000 W/(m*K),同时温度范围,高温到500℃,可以满足不同场合的科研需要。2.激光闪射法导热系数技术参数TC6000测量原理激光闪射法导热系数测量范围0.1~2000W/(mK)热扩散系数测量范围0.01~2000 mm2/s温度范围室温~ 500℃加热速率100 K/min以内准 确 度扩散系数±3%,比热±5%重 复 性扩散系数±2%,比热±3%脉冲源氙灯(big能量10 J/Pulse,可调)激光脉冲采样频率2MHZ脉冲间隔可调软件控制传感器类型InSb样品尺寸圆片,φ12.7mm,厚度0.01~6 mm样品数量可同时测量多6个样品样品支架石墨, SiC, Al2O3, 金属 (其他需求可定制)气氛空气(其他需求可定制)
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  • 柔性石墨板材滑动摩擦系数柔性结合老式M-200摩擦磨损试验机的功能进行升级改造而成,本仪器具有测控精度高,操作便捷等优势,是科研院所、质检机构、实验室研究S选的试验设备。石墨板材滑动摩擦系数柔性符合标准:GB/T 3960-2016 塑料滑动摩擦磨损试验方法 GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法石墨板材滑动摩擦系数柔性16 位单片机电子处理系统,使得本仪器各项测试指标精度非常高。由于集成程度很高,所以设备本身的稳定性很好,本机具有一次设置,全自动运行,实验结束后自动停机,石墨板材滑动摩擦系数柔性石墨板材滑动摩擦系数可以打印出带有曲线,表格数据,试验单位名头的精美的试验报告单。适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。符合标准:GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法 GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法  另外本厂生产的计算机控制塑料滑动摩擦试验机是在现有电子塑料滑动摩擦试验机的基础上又增加了很多试验功能,可以同时显示扭矩-时间曲线,随意设定试验次数,显示当前试验次数,设定时间及当前试验时间等多种功能,本机还配有彩色打印机,可以打印出带有曲线,表格数据,试验单位名头的精美的试验报告单。产品参数及精度:  1、试样尺寸: 30mm×7mm×6mm  2、转动速度: 0-500转/分 (可调)  3、负 荷: 196N ± 0.1%(可增至392N)  4、摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01  5、摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8  6、摩擦力矩: 0--4Nm  7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。  8、速度精度:1%  9、负荷精度:0.5%  10、摩擦力矩精度:1%  11、计数器精度:1S  12、传感器测量精度:1% FS
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  • CSI-1094柔性石墨板材滑动摩擦系数测定仪用途柔性石墨板材滑动摩擦系数测定仪用于测量柔性石墨板材料在不同条件下的滑动摩擦系数。这个仪器的使用可以帮助工程师和研究人员评估柔性石墨板材料在实际应用中的摩擦性能,从而选择合适的材料用于不同的工程和设计项目。通过测定摩擦系数,可以了解柔性石墨板材料在接触表面之间的摩擦力大小,以及不同条件下的摩擦性能变化。这对于设计和优化摩擦连接、密封、润滑等应用非常重要。此外,柔性石墨板材滑动摩擦系数测定仪还可用于材料研究和开发,以及质量控制和产品认证等方面。通过测量摩擦系数,可以评估材料的摩擦性能是否符合相关标准和要求。执行标准符合标准: GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数适用范围适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。技术参数控制系统:PLC,选项Windows系统加工控机试样尺寸:大约30mmX7mmX6mm转动速度:0-200转/分 ,速度可在触摸屏上设置(可调)负载:196N土0.1%(选项可增至392N);摩擦环尺寸:中40X10mm,倒角0.5X45,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01摩擦环材质:45号钢淬火热处理HRC40-45外圆表面光洁度高摩擦力矩:0--10Nm,精度1%砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
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  • 防护平板热流计法导热系数测定仪用途本仪器采用国际上流行的热流计检测导热系数方法,配计算机实现全自动检测,是在我公司原基础上重新优化设计而成,适应各种常见材料导热系数的测试要求本仪器基于稳态平板法测试原理,在热面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面,测量传递的热流,再根据试样的厚度和传热面积可计算导热系数和热阻。此测试方法简便,快捷,重复性好。非常适用于材料传热方面的研究和开发。可用于塑料、橡胶、石墨、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。执行标准本仪器参考标准:ASTM D 5470、ASTM E1530-06用保护的热流计技术评定材料的耐传热性能的测试标准、GB/T29313-2012电气绝缘材料执传导性能试验方法、ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法:GB10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定( 热流计法)。主要参数控制系统:PLC+Windows系统,台式电脑操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换;导热系数范围:板状样0.001-5W/mk和圆柱状样 3-1000W/mk;测试精度:优于 5%热板温控:标配室温一99.99C,其他为选配室温-150.00C和室温-300.00C,温室150.00C或室温300.00C冷面温度:恒温槽 5--90C(根据温度选配)测试面尺寸:150*150mm,&emptyv 60(或&emptyv 80)mm,装夹样品 宽60mm实验时间:约3 小时热流量范围:0.5-2000W/m2,分辫率0.25 W/m2电源:220V 50Hz 热流计:采用 WPY 热流计,热流参数 23.26w/m2*mV。恒温槽温度范围:15L---0-99度采用有机玻璃防风罩,可直接观察实验过程。防护平板热流计法是一种用于测定材料导热系数的方法,它具有以下几个优点:A高精度:防护平板热流计法能够提供较高的测量精度,可以测量从低到高导热系数的材料。该方法基于热传导原理,通过测量材料上的热流和温度差来计算导热系数,具有较高的准确性。B宽测量范围:防护平板热流计法适用于各种材料的导热系数测量,包括固体、液体和气体等。无论是热导率较低的绝缘材料还是热导率较高的导热材料,该方法都能进行准确测量。C非破坏性测试:防护平板热流计法是一种非破坏性测试方法,不需要对材料进行任何物理或化学改变。这使得该方法非常适用于对样品进行连续、多次测量,而无需担心材料的完整性或可用性。D快速测量:相对于其他传统的导热系数测量方法,防护平板热流计法具有较快的测量速度。它可以在相对较短的时间内完成测量,从而提高工作效率。E简便易行:防护平板热流计法的操作相对简单,不需要复杂的设备或大量的样品预处理。这使得该方法在实验室和工业环境中易于实施和操作。
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  • 耐驰 LFA427 激光导热系数测量仪 应用领域:精确地直接测量热扩散系数和比热,进一步计算得到导热系数 耐驰 LFA427 激光导热系数测量仪 产品特点:- 主机可同时安装双炉体- 光源脉冲宽度软件控制,连续可调- 专利PulseMapping技术- 可提供适用于特殊材料、特殊应用的样品支架 耐驰 LFA427 激光导热系数测量仪 技术参数:LFA 427温度范围-120 … 2800°C(不同炉体)激光源Nd:Glass激光,能量可调导热系数0.1 ... 2000W/mK真空度10-5mbar样品尺寸方形 8X8,10X10mm圆形 ? 6,?10,?12.7,?20mm厚度 0.1 … 6mm测试气氛真空、惰性或反应气体支架类型石墨、氧化铝、碳化硅样品形态固体、液体、粉末、薄膜详细参数,敬请垂询 *价格范围仅供参考,实际价格与配置、汇率等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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  • 湘潭湘科DRPL-II系列导热系数测试仪(防护平板热流计法)一、 概述 本仪器采用国际上流行的热流计检测导热系数方法,配计算机实现全自动检测,是在我公司原DRPL-1基础上重新优化设计而成,适应各种常见材料导热系数的测试要求。本仪器基于稳态平板法测试原理,在热面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面,测量传递的热流,再根据试样的厚度和传热面积可计算导热系数和热阻。此测试方法简便,快捷,重复性好。非常适用于材料传热方面的研究和开发。可用于塑料、橡胶、石墨、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。本仪器参考标准:ASTM E1530-06用保护的热流计技术评定材料的耐传热性能的测试标准、GB/T29313-2012电气绝缘材料热传导性能试验方法、ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法;GB10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定(热流计法)。二、主要技术参数序号主要参数DRPL-2DRPL-2ADRPL-2BDRPL-2C1导热系数范围板状样0.015-5W/mk;圆柱状样3-500W/mk5-1000W/mk2测试精度优于5%优于4%优于4%优于5%3热板温控室温—99.99室温—150.00或室温—300.00室温—150.00或室温—300.00室温—150.00或室温—300.004冷面温度强制风冷强制风冷恒温槽(根据温度选配)恒温槽(根据温度选配)5测试面尺寸150*150φ60(或φ80)φ60(或φ80)装夹样品宽606实验时间约3小时约3小时约1.5小时约1.5小时7护热装置无有有有8热流量范围0.5-2000W/m2,分辫率0.25 W/m2。9测控系统计算机自动测试10电源220V;50Hz;功率小于1KW(不含恒温槽)11热流计采用WPY热流计,热流参数23.26w/m2*mV。12其它采用有机玻璃防风罩,可直接观察实验过程。13配置含DRPL-2测试主机壹台,软件壹套,有机玻璃防风罩壹个,需方自备电脑及打印机。含DRPL-2A测试主机壹台,软件壹套,有机玻璃防风罩壹个,需方自备电脑及打印机。含DRPL-2B测试主机壹台,软件壹套,有机玻璃防风罩壹个,高精度恒温水槽壹台,需方自备电脑及打印机。含DRPL-2C测试主机壹台,软件壹套,有机玻璃防风罩壹个,高精度恒温水槽壹台,装样夹具壹套,需方自备电脑及打印机。注:DRPL-2C型号仪器是专测高导热薄板样(金属片、石墨片等)的仪器。
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  • 材料的热物理性质及最终产品的导热优化性能在各工业应用领域中越来越重要。经过几十年的发展,闪射法已成为测量各种固体、粉末和液体热扩散系数和热导率常用的测量方法。LINSEIS LFA500 是一种通用型热扩散/导热系数测试仪,可以同时测量多达18个样品的热扩散系数、导热系数和比热值。 LFA – 剖面图原理:将样品放置在炉体自动进样器内,并将炉体加热到程序设定的温度下。在该温度下样品底部受到能量脉冲(氙灯)照射 ,此能量脉冲在样品顶部产生一个均匀的温度上升过程。通过一个高速红外探测器测量样品上表面所产生的温升,热扩散系数可以根据温度上升与时间的关系数据计算得到。高温配置Light Flash系列 — LFA 500可根据需求选择不同的炉体(-50至500°C,RT至500/1000°C/1250°C,1450°C带增压)。自动进样器LINSEIS LFA 500均配备自动进样器,拥有优异样品处理能力。LFA 500–500/1000可同时测量18个样品,LFA 500/1250可同时测量5个样本。 “DOUZA”软件组合模型全球唯 一采用闪射法同时进行热损失和有限脉冲修正的综合解决方案,适用于所有型号。 DOUZA – 适用于半透明样品的组合模式鉴于半透明样品的特性,DOUZA 模型确保了良好的测量结果。高速红外检测器或微型加热炉快速冷却及加热带来强大的测样处理能力;低质量炉拥有良好的控温能力,确保样品温度波动不引起测量误差。型号LFA 500温度范围-50 °C至 500 °CRT 至 500 °C / 1000 °C / 1250 °C (1450 °C with boost)脉冲源氙灯脉冲能量15 J/Pulse脉冲能量可调是热扩散系数测量范围0.01 至 2000 mm2/s热导率测量范围0.1 至 4000 W/(m?K)Cp重复性±3% (多数材料)热扩散系数重复性±1.9% (多数材料)Cp准确度±5% (多数材料)热扩散系数准确度±2.4% (多数材料)脉冲间隔可调软件控制样品固体,液体,粉末,糊状物,薄膜或其他材料样品尺寸 φ3, 6, 10, 12.7 , 25.4 mm方形样品 10×10 或 20×20 mm传感器类型InSb, LN2 cooled样品厚度薄膜 至 6 mm厚样品数量自动进样器最多可同时测量18个样品样品支架石墨, SiC, Al2O3, 金属 (其他需求可定制)气氛惰性,真空,氧化,还原电子装备集成式数据采集速率2 MHz接口USB
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  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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  • 导热系数测量 400-860-5168转2932
    1、服务范围温度范围:-30 ℃~250 ℃;压力范围:0.1~25 MPa;各类液体及气体。2、导热系数测量方法及标准测量方法:瞬态法参考标准:ASTM D2717 - 05 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Liquids ASTM D7896 - 14 Standard Test Method for Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity and Volumetric Heat Capacity of Engine Coolants and Related Fluids by Transient Hot Wire Liquid Thermal Conductivity Method3、样品种类可进行导热系数测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物:纳米流体:氧化铝纳米流体、石墨纳米流体、Fe3O4纳米流体、ZrO2纳米流体;冷冻液:乙二醇、丙三醇、四氯化碳、少数碳氢化合物;制冷剂:R134a、R12、R22、R123、二甲醚等;油品:导热油、汽油、煤油、柴油、润滑油、压缩机油、冷冻机油、硅油等;粘稠液体:粘稠溶剂、果汁、牛奶等;化学试剂:水、甲苯、醇类、离子液体等。可测量的气体包括各种纯质或者气体混合物:天然气体:空气、CH4、N2、CO2、CO;新型推进剂等。4、典型测试 以下列出某煤油的导热系数测量结果。 利用TC3100L导热系数仪和TC3200L导热系数仪,研究了某煤油在0.1 MPa ~26 MPa压力范围内的导热系数,获得如下实验结果。从中可以看到,随着温度的升高,煤油的导热性能时降低的;随着压力的升高,煤油的导热性能增大的。 图1:某煤油导热系数随压力变化曲线更多测量案例,详见解决方案。
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  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules 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Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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  • 提供-30 ℃~250 ℃、0.1~20 MPa 范围内各种极性和非极性流体的导热系数测量服务,可测量的样品包括各种油品、制冷剂、溶液、纯质及混合物等。XIATECH 液体导热系数测试-基本介绍 针对液体的导热系数测量,采用国际上公认的测试流体导热系数的方法—瞬态热线法,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)发布的流体物理化学性质推荐表中,液体导热系数一级数据来源均以热线法获得,准确度高达 0.5%,适合各种极性或非极性流体。 XIATECH 液体导热系数测试-测试范围 测量范围:0.001~5.0 W/(m• K) 温度范围:-30 ℃~250 ℃ 压力范围:0.1~20 MPa 样品种类:各种极性和非极性流体; 样品用量:不少于 25mL XIATECH 液体导热系数测试-样品种类 可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物 纳米流体:氧化铝、石墨、Fe3O4、ZrO2 等纳米流体; 冷冻液:乙二醇、丙三醇、四氯化碳、少数碳氢化合物; 制冷剂:R134a、R12、R22、R123、二甲醚等 油品:导热油、汽油、煤油、柴油、润滑油、压缩机油、冷冻机油等 其他:粘稠溶剂、果汁、血液、牛奶、水、甲苯、醇类、离子液体等 XIATECH 液体导热系数测试-参考标准 ASTM D2717 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Liquids ASTM D7896 Standard Test Method for Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity and Volumetric Heat Capacity of Engine Coolants and Related Fluids by Transient Hot Wire Liquid Thermal Conductivity Method
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  • 复合板材导热系数检测防护热板法特点:1、 测试头内测试杆周围增加了防护热装置(此装置可对试样进行热防护),拓展了仪器测试温度范围,减小了环境温度对测试的影响。2、 测试头内测试杆上增加热流测试的温差热电偶堆,提高了热流测试分辨率、准确性和重复性。3、 取消了冰水混合物对热电偶冷端补偿,简化了操作,方便了使用。4、 增加了“老化可靠性测试”、“高导热材料测试”、“试样间接触热阻测试”等实验方法。复合板材导热系数检测防护热板法本仪器主要测试薄的热导体、导热硅胶硅脂、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料一般为固态片状,如加围框也可检测粉状态材料及膏状材料。仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器具有自动加压,自动测厚,全电脑自动测量控制功能。复合板材导热系数检测防护热板法本仪器主要测试薄的热导体、导热硅胶硅脂、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料一般为固态片状,如加围框也可检测粉状态材料及膏状材料。复合板材导热系数检测防护热板法仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。仪器具有自动加压,自动测厚,全电脑自动测量控制功能。复合板材导热系数检测防护热板法主要参数1、试样大小:Φ30mm2、试样厚度:0.02-20mm,3、热极控温范围:室温-99.99℃,分辨率0.01℃, 4、冷极控温范围:0-99.0℃,分辨率0.01℃,5、导热系数测试范围:0.10~45 W/m*k,显示四位小数。6、热阻测试范围:0.05~0.000005m2*K/W,7、压力测量范围:0~1000N,8、位移测量范围:0~30.00mm,9、测试精度:优于3%,10、实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、铝基板(复合板材)热阻测试。e、老化可靠性测试。11、计算机全自动测试,并实现数据打印输出。12、电压:220V.50HZ.
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  • DRH-300C 平板热流法导热系数测试仪 一:仪器简介:为了满足工业上对高性能的绝热材料导热性能测量系统的要求,我公司推出了新型DRH300系列热流导热仪。这一系列仪器提供了一系列的优越特性,树立了精确、快速、易操作与性价比高的工业新标准。 所有的测试功能从温度控制到数据采集与分析是完全自动的,具有重复性极佳的导热性能测试。本着在导热仪器设计领域二十余年的经验,我公司的工程师奉献出了一种世界领先的导热性能测试仪器。 使用DRH300进行测量时,它能快速的趋于稳定,能对样品特性产生快速响应。这有赖于平板温度的精确控制与仪器的双热流传感器配置。对于某些材料,只需短短的几分钟就能准确地得到其热阻值。根据测量要求的不同,用户既可选择在此时终止测量,也可选择进一步延长测量时间。对于QC与工艺控制的某些样品测样时间短于5分钟。测量严格地符合ASTMC518或ISO8301以及GB/T10295标准 平板热流法导热系数测试仪 采用双热流计检测绝缘板状材料,粘土、砂土,陶瓷,塑料等的导热系数和热阻方法,连接上位计算机实现全自动检测,自动生成实验报告,全自动数据采集、数据处理、打印报表,数据存储。根据用户需要还可以配嵌入式计算机,通过触摸屏人机界面完成自动测试操作和存储数据。二:主要技术参数:1、导热系数范围:0.001 ~ 3.0 W/m.K, 精确度: ± 3%(25°C环境温度时),重复性: ±1 % 2、热阻范围: 0.1 ~ 8.0 m2K/W 3、仪器结构符合ISO8301样品对称配置,热板和冷板上各有一个热流计(双热流计对称分布) 样品厚度自动测量系统 15~ 100mm(符合EN1946-3:1999)增量线性测量;显示分辨率: 0.1mm 样品尺寸: 300*300mm 厚度:10—50mm加厚型可到200mm4、平均温度范围: -20℃/室温 ~ 40℃ 可变,可按用户要球定制,价格不同。5、冷板温度-20℃/15.0°C ± 0.1°C 带恒温控制,采用高数度数显表测温,0.1级精度,分辩率0.01℃。6、热面温控:室温-99.99℃,采用高数度程控数显表测温,0.1级精度,分辩率0.01℃, 平板加热器,双向可控硅控制。平板温控系统: 自动智能PID控制,可编程数据点: 大于10。8、冷却系统:强制空气冷却,强制空气冷却,外部水浴 ,电子制冷等几种方式冷却,用户选一种。9、采用计算机自动测试。10、采用热流计为我公司自制标定,热流参数23.26w/m2.mV。 如需要进口热流计需要另行增加费用。11,测量粉末式样时可配专用式样筒或围框,如测岩土时配专用的圆形试样筒,Ф90mm。12、采用电动定位,可操作软质保温材料(自动距离定位)和硬质泡沫材料(100N压力定位);厚度精确到:0.01mm三: 平板热流法导热系数测试仪主要配件:1、导热系数标准板 1套(价格另计)2、电脑及打印机:品牌台式机一套(客户自备)3:测试主机一套4:专用式样筒或围框 一套5:测试分析软件 一套
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  • TC3000系列Jthermo通用型导热仪具有测量准确、测量快速、操作简单、适用广泛等优点,为科研领域中的材料研究、导热性能改进以及工业中的产品质量检验、生产控制提供了极大的便利。 TC 3000系列可广泛用于测量各种保温材料、导热材料、相变材料、发泡材料。不论材料是块状、片状、粉末、还是膏状、胶体,只需一台导热系数测试仪,即可快速可靠地获得其导热系数,为用户极大的节省了测试成本。 Jthermo通用型导热仪主要特点 准确度:准确度3%;测试速度:通常1~20s即可获得结果;更小的试样要求:不需要特定形状、不需要特定尺寸(最小边长大于25mm即可);更简便的操作:探头使用灵活简单、USB接口、中文软件,降低对操作人员的要求;更广泛的适用场合:可用于实验室检测、现场检测、成品检测、实时检测。 Jthermo通用型导热仪技术指标测量原理:瞬态热线法测量范围:0.001~50.0 W/(mK) 分 辨 率:0.0005 W/(mK)准 确 度:± 3 %重 复 性:± 3 %温度范围:-30~200℃(不同型号)测量时间:1~20秒样品尺寸:边长大于25mm,厚度要求与样品种类有关;液体、胶体、膏体最小用量50mL 样品状态:块状、片状、膏状、粉末、颗粒、胶体、液体均可样品形状:固体材料圆形、方形均可,对形状无限制;数据传输:USB参考标准:ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205 Jthermo通用型导热仪适用范围块状/片状材料:橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、金属合金、岩石、各种聚苯乙烯泡沫板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS板)、岩棉板、酚醛板、珍珠岩、聚氨酯发泡料、碳纤维毡等保温板;以及各种导热硅胶片、导热胶带、导热塑料等导热材料;胶体膏体:导热膏、灌封胶、导热脂、油漆、沥青、涂料、粘结剂、润滑脂、凝胶、果汁、粘稠溶剂、粘稠盐溶液等;粉末颗粒:各种农作物秸秆、纳米粉末/颗粒、金属粉末、碳化硅粉末、矿物粉末、氧化铝粉末、气凝胶粉末、土壤、谷物等;其他:水果、食物、生物质材料、布匹织物、有固定形状的成品、边界不规则的样品等等
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  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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  • 导热系数仪 400-801-8116
    产品介绍:DZDR-S导热系数仪是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。采用全新的外形设计,简约小巧,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。测试方法:瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。在研究材料时能够快速准确的测量导热系数,为企业质量监控、材料生产以及实验室研究提供了很大的方便,可以选配有粉末测试容器、液体杯。性能优势:1.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间。2.不会和静态法一样受到接触热阻的影响。3.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;4.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用。5.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算。6.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;7.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠。8.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加准确。9.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
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  • 1、产品介绍 TC3300低温导热系数仪可以准确测量材料在-150℃下的导热系数、测量快速、操作简单、适用广泛等优点,为科研领域中的材料研究、导热性能改进以及工业中的产品质量检验、生产控制提供了便利。 2、产品主要特点 测温范围宽:最低可以实现-150℃下的测量;测量准确:准确度可达1 %,全量程范围内优于5%;测量快速:1~20 s内采集数据,同时可自动连续多次测量,节省了用户时间;样品要求低:对形状无特殊要求,不规则形状的样品也可直接测量;无损检测:测量速度快、加热功率低,对于成分不稳定材料的导热系数测量具有明显的优势;适用广泛:各种块状、片状、粉末、颗粒、胶体、膏体、液体均可适用,且无需更换探头;符合ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205标准。 3、适用范围 TC3300低温导热系数仪(-150℃)适用于不同温度条件下保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、岩石土壤、相变材料、动植物体、金属合金等样品的测试,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体以及不规则形状等。4、主要技术指标 测量原理:热线法 温度范围:-150℃~室温 准 确 度: ±3~5% 重 复 性: ±3% 样品形状:圆形、方形、不规则形均可 样品状态:片状、块状、膏状、颗粒、粉末、胶体、液体 样品尺寸:固体边长>2.5cm
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