红外地暖测试仪

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红外地暖测试仪相关的厂商

  • HT ITALIA来自于美丽的欧洲小镇——意大利法恩莎,公司自1983年成立以来,产品年销售额超过4000万欧元。并在2009年在中国广州建立办事处,负责中国地区的产品销售和售后服务。 HT ITALIA公司设立专业的研发团队,在1992年研制生产出HT2038,1999年研制生产了世界上第一台带电能质量分析仪功能的便携式多功能电气安全测试仪——GENUIS 5080,在2001推出具有三相电能质量分析仪功能的多功能电气安全测试——GSC系列,刷新了便携式仪器的多功能之最。2007年HT公司开始涉及太阳能光伏系统测试,以提供太阳能光伏电站的现场测试仪表,HT可提供全面的太阳能光伏电站测试仪表:并网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR300N,太阳能电池I-V特性曲线分析测试仪I-V400,离网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR I-V等。近年来,HT公司又基于自身的设计现场测试理念,推出自主品牌的全新系列红外热像仪产品,以充分满足客户的个性化需求,HT品牌的红外热像仪家族包括:THT41/42/44的经济型系列,THT49的专业级红外热像仪和THT50专家型红外热像仪。现在HT公司拥有:红外热成像仪,电气安全测试仪(含:绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,漏电保护开关-RCD测试仪,耐压测试仪和多功能电气安全测试仪)、电能质量分析仪、通用测试仪表(含:数字万用表,数字电流钳表,红外测温仪,数字测温仪,数字噪声计,激光测距仪等)、GEF专业绝缘工具(含:绝缘镙丝批,各种绝缘剪钳,各种型号的工具套包,工具箱等)等系列产品。
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  • 400-860-5168转0264
    环球分析测试仪器有限公司(UATIL)成立于1982年,总部设在香港,是国外多家知名的高新科技仪器生产制造商在中国的独家总代理。主要产品电化学仪器:电化学工作站、光电化学测试设备 化学合成仪器:全自动反应系统、反应量热仪、超声波结晶系统、平行合成仪、高温高压釜、流动化学系统 萃取及纯化仪器:超临界萃取仪、快速制备色谱、固相萃取、溶剂蒸发仪、气体纯化系统 生命科学仪器:生物反应器、发酵罐、冷冻干燥机、移液工作站、离心浓缩仪 乳品分析仪器:乳品成分分析仪、体细胞计数器、奶牛生产性能测试仪 材料测试仪器:网格应变测试仪、杯凸试验机 惰性环境仪器:手套箱 微流控仪器:单细胞测序、细胞包裹、微流控芯片、微流泵、液滴微流控系统、3D芯片打印机
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  • 400-860-5168转4077
    上海华龙测试仪器有限公司是智能化、数字化、自动化试验机产品专业生产企业,是经国家批准授权的“中华人民共和国进出口企业”。 1999年通过 ISO9001(1994版)国际质量体系认证,2002年通过 ISO9001(2000版)中国和美国国际质量体系认证。2000年被上海市政府认定批准为“上海市高新技术企业”。2008年被国家科学技术委员会等部委认定批准为“国家高新技术企业”。2002年起连续被上海市浦东新区质量技术监督局授予企业 “质量管理先进集体”称号。2007公司研发中心年被上海市浦东新区人民政府认定批准为“浦东新区企业技术开发机构”和2004-2006年度“浦东新区先进集体”,被上海市政府授予2004-2006年度“上海市劳模集体”, 2007年公司被浦东新区人民政府考核评定为“浦东新区科技创新基地”在全国各省区重点城市设置26个营销技术服务中心,在美国、法国、西班牙、新加坡、马来西亚、香港设立了国外营销代理机构。产品广泛应用于航空航天、国防军工、机械制造、车辆船舶、钢铁冶金、电线电缆、塑料橡胶、建筑建材、大专院校、科研院所、商检质检等国民经济各领域,对各类金属、非金属、构件、成品、新材料的各项物理力学性能测试、分析和研究。企业现有员工300余人,其中大专以上学历员工为161人,16年来,企业共研发完成79大系列800余个产品种的试验机,先后有四大系列产品荣获“上海市重点新产品”,两大系列产品荣获“国家重点新产品”,八大系列产品被市科委评定为“上海市高新技术成果转化项目”。产品遍布国内各省区,并远销美国、德国、西班牙、南非、韩国、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、马来西亚、泰国、新加坡等国际市场。上海华龙测试仪器有限公司位于上海市浦东新区川沙经济园区,企业占地23500 m2,建筑面积16800m2,绿化面积3800 m2,企业资产总计9600余万元,具有科研办公大楼、电装调试楼、工装工艺楼、总装车间、机加车间、下料车间、冷作车间、计量室、样机室等齐全的生产和办公设施。本公司拥有大型精密镗床、微控线切割、龙门刨床、数控铣床、卧式数控车床、高精外圆磨床、平面磨床、数控氩弧焊、剪板机、折弯机等各类精密加工设备和检测设备386台套。企业年产试验机生产能力可达1500余台。我公司研发的所有产品均具独立自主知识产权,拥有38项“中华人民共和国专利”。在提高产品质量,提升品牌价值的同时,公司注重工艺、工装设计,提高标准化、系列化、规范化能力,将产品研制生产的全过程纳入ISO9001质量体系,全面进行受控管理。公司将竭诚为国内外客户,为世界计量检测工作的发展,做出新的贡献。
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红外地暖测试仪相关的仪器

  • 产品概述ZR-1241型红外热成像口罩密合度测试仪是针对佩戴N95、普通医用外科口罩等进行实时检测口罩的密合度,并同时可以标注出具体泄露区域的高新技术产品。基于细粒度SRA-CNN图像分类算法为原理,并采用红外热成像数据,设计了一种数据驱动的深度学习图像识别模型。执行标准:GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求—密合性要求和试验方法章节。适用场所:ZR-1241是众瑞向着高精尖设备制造迈进的里程碑之作,解决了传统检测方式的不足。智能化的产品不仅适用于口罩生产厂商的质量自控以及其他单位的质量监督,也适用于医院洁净病房、P3/P4级生物实验室以及GMP制剂车间等医疗场所和人流量、车流量大的公共场所(如车站、地铁站、机场、高速检查站、机关单位、学校、商场以及电影院)进行口罩密合度筛查。真正实现了一机打通生产到使用的全部通道,具有极高的普适性。
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  • 接触冷暖感测试仪 400-860-5168转3842
    KES-QM接触冷暖感测试仪KES-QM接触冷暖感测试仪是日本加多技术有限公司研发的一款用于测试和评价织物等材料的冷暖感测试仪,可根据测试的需求进行多样化的样品测试,广泛应用于纤维面料、化妆品、医疗、食品等行业。KES-QM拥有全自动进样器和自动测试模块,在提高测试效率的同同时,最大程度的避免了认为造成的误差。皮肤与布料接触时,皮肤所感受到的“温暖”“冰冷”的感觉被称为“接触冷热感”。从皮肤向布料传递的热量不同,对冷热感的感受也不同。该装置即为测量评估冷热感的指标——“q max”(热流量峰值)的测试仪。用于评估用于夏天的凉爽感、冷感睡衣床上用品布料和用于冬天,具有接触热感的内衣布料等。●模仿人体触摸物体时的感觉设计与测量样品接触的热板,其负载和接触面积均模拟人体触摸物体时的感觉而设计,因此可更精确地测量出最大热移动量。●还可测量导热率/保温性(可选件)导热率:根据固定导热率测量,介由样品,测量固定温度(30℃)的热板与另一保持固定温度(20℃)热板间的传热性能。保温性:将样品安放在设为固定温度(室温+10℃)的热板上,与空气接触,并以固定风速对样品表面吹风。求出此时介由样品损失的热量,计算出保温率(%)。测量方法包括假定为肌肤与衣服在干燥状态下直接接触的干法,和假定为出汗状态的湿法。测量案例床垫的冷感评估、退热贴的凉爽感、内衣的热感评估、汽车内饰品的触感评估、化妆品的清凉感评估触摸屏显示测量数据KES-QM接触冷暖感测试仪可实现单次试验自动连续测定10回,自动连续测量提高了测量精度。符合多项测试标准GB/T 35263-2017 纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价CNS15687, L3272 织物瞬间凉感性能试验法JIS L 1927 接触冷感性能的评价方法可连接PC输出数据(可选功能)KES-QM使用专用软件显示qmax值,每次测量均以CSV格式保存数据。可直接导出到PC,方便数据存储和使用。
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  • KES-F7接触冷暖感测试仪皮肤与布料接触时,皮肤所感受到的“温暖”“冰冷”的感觉被称为“接触冷热感”。从皮肤向布料传递的热量不同,对冷热感的感受也不同。该装置即为测量评估冷热感的指标——“q max”(热流量峰值)的测试仪。用于评估用于夏天的凉爽感、冷感睡衣床上用品布料和用于冬天,具有接触热感的内衣布料等。模仿人体触摸物体时的感觉设计与测量样品接触的热板,其负载和接触面积均模拟人体触摸物体时的感觉而设计,因此可更精确地测量出最大热移动量。还可测量导热率/保温性(可选件)导热率:根据固定导热率测量,介由样品,测量固定温度(30℃)的热板与另一保持固定温度(20℃)热板间的传热性能。保温性:将样品安放在设为固定温度(室温+10℃)的热板上,与空气接触,并以固定风速对样品表面吹风。求出此时介由样品损失的热量,计算出保温率(%)。测量方法包括假定为肌肤与衣服在干燥状态下直接接触的干法,和假定为出汗状态的湿法。测量案例床垫的冷感评估、退热贴的凉爽感、内衣的热感评估、汽车内饰品的触感评估、化妆品的清凉感评估THERMO COOL(冷却底座)可控制测量样品保持固定基础温度的小型冷却底座。因通电后维持在固定温度,避免温度误差,再现了良好的热物性测量数据。取代Water Box使用。
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红外地暖测试仪相关的资讯

  • 可见-近红外地物光谱仪等两项行业标准通过SC6会议审查
    仪器信息网讯 2023年3月29日,全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)四届一次年会暨标准审查会议在合肥市召开。中国机械工业联合会标准工作部处长王墨洋、SAC/TC124秘书长王春喜博士、合肥市市场监督管理局标准化处处长张亚鸣,SC6秘书处挂靠单位-中国仪器仪表行业协会秘书长& SC6副主任委员李跃光,SC6副主任委员金春法、李志刚以及秘书长马雅娟,本次会议协办单位-安徽省中智科标准化研究院有限公司总经理崔从俊,SC6委员及委员代表、标准主要起草人等100余人出席本次会议。会议第二天的主题为机械行业标准“可见-近红外地物光谱仪”、“菌落总数、总大肠菌群、粪 大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分 析仪技术要求”送审稿及相关文件的会议审查。SC6副主任委员金春法、李志刚分别主持该环节。奥谱天成(厦门)光电有限公司贺文丰和青岛佳明测控股份有限公司金立新分别进行标准编制汇报。会议现场机械行业标准“可见-近红外地物光谱仪”概况:可见-近红外地物光谱仪具有性价比高、测量快速、准确、操作简单、携带方便等特点,广泛应用于地质、农林业等各领域,未来,具有极大的发展空间。但是,目前国内还没有可见-近红外地物光谱仪性能测试方法标准,各厂家产品性能各异、差异性较大,缺少设备评价的统一标准,急需出台相关标准,有效规范仪器生产及使用,确保仪器的质量。同时,近些年来,在科技人员的共同努力下,国产地物光谱仪技术研究有了长足的发展,如光谱仪中光学系统、电路系统、信号处理系统、软件系统及应用等方面都有了较大的创新和改进,使仪器的性能与技术指标方面都有了不同程度的改善和提高,可以说已经达到国际先进水平,越来越多国内外客户都愿意使用国产地物光谱仪,为了更加规范市场,理应加强标准建立工作,在此基础上可以进行国际标准的申请工作。而且标准的建立,将更加促进可见-近红外地物光谱仪的规范发展,同时可以推动其在农林业、遥感、水质监测、环保监测等领域的应用。2019年初,经对国内外的相关标准(包括行业标准和企业标准)、国内外现有地物光谱仪的实际研发情况进行研究,对相关仪器各项功能和技术指标进行了分析,之后成功列入工业和信息化部2021年第二批行业标准制修订和外文版项目计划,任务完成目标2023年。SC6秘书处2021年9月发文组织成立机械行业标准“可见-近红外地物光谱仪”起草工作组。机械行业标准 “菌落总数、总大肠菌群、粪 大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分 析仪技术要求”概况:目前,国内还没有菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分析仪的性能测试方法标准,同时该类仪器已应用于数十个国家级水站。建立起相应的产品标准,有利于产品质量提升、有利于规范市场、有利于产品应用开发。2019年初,查阅了国内外的相关标准(包括行业标准和企业标准),结合国内外现有酶底物法水质自动分析仪的实际研发情况,对仪表各项功能和技术指标进行了分析,之后成功列入工业和信息化部2021年第二批行业标准制修订和外文版项目计划,任务完成目标2023年。SC6秘书处2022年2月发文组织成立机械行业标准 “菌落总数、总大肠菌群、粪 大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分 析仪技术要求”起草工作组。SAC/TC124/SC6副主任委员金春法SAC/TC124/SC6副主任委员李志刚奥谱天成(厦门)光电有限公司贺文丰青岛佳明测控科技股份有限公司金立新行业标准“可见-近红外地物光谱仪”、“菌落总数、总大肠菌群、粪 大肠菌群、大肠埃希氏菌酶底物法水质自动分 析仪技术要求”送审稿及相关文件的会议审查分组进行。奥谱天成(厦门)光电有限公司贺文丰和青岛佳明测控股份有限公司金立新分别进行标准编制汇报分别介绍了标准编制说明、征求意见稿意见汇总处理表,对未采纳的情况进行了说明。委员们针对编制说明、标准正文逐一仔细审查,展开了激烈讨论,并给出修改建议。经过深入探讨后,参会委员和委员代表们一致表示同意通过本次会议提交的两个行业标准的审定,标准牵头单位主要起草人按上述修改建议意见进行补充和修改,使标准中文字更严谨,内容更精练,同意起草工作组根据本次会议的意见修改完善后启动行业标准报批程序。
  • 感谢信 | 谱育科技移动实验室助力国家地质实验测试中心野外地质调查
    谱育科技移动实验室,助力野外地质调查近日,国家地质实验测试中心(以下简称“中心”)向谱育科技发来感谢信,对谱育科技在“健康地质野外现场移动ICP-MS测试方法研究”项目中高质量完成研究人员培训、物料协调、设备保障等工作表示感谢,对工程师专业的技术能力、尽职的售后服务表示肯定。国家地质实验,测试中心国家地质实验测试中心是自然资源部中国地质调查局直属一类事业单位,是国家科技创新体系和中央公益性地质调查队伍的重要组成部分。中心在2001年获得全国地质行业首个实验室认证认可(CNAS)资质,2004年获批国土资源部产品质量监督检测中心,目前主要承担前沿性、基础性、战略性地质调查,承担自然资源(地质)实验测试分析新技术新方法研究,仪器设备研发和科技成果转化应用,自然资源样品实验测试分析;承担生态地质、健康地质调查和研究工作、生态保护修复技术研发和示范应用工作;承担自然资源实验测试分析标准物质研制和技术标准、质量标准制修订工作等。合作背景2023年6月,基于“重点地区健康地质调查与数据综合评价项目”,国家地质实验测试中心与谱育科技正式建立合作,由谱育科技协助开展健康地质野外现场移动ICP-MS测试方法研究,提供搭载国产高精度移动ICP-MS及配套设备仪器车,赴江西等地协助中心在国家乡村振兴示范县开展野外现场水、土、作物中元素现场检测实验,建立服务于健康地质调查的野外现场元素测试分析场技术框架。谱育科技移动实验室从杭州出发,先后抵达江西省赣州市第七地质大队赣南中心实验室、赣县夏潭村、龙南市足洞稀土矿区等地进行为期三天的野外现场样品测试,并接受领导和专家的参观考察。 期间,于赣南中心实验室进行“重点地区健康地质调查与数据综合评价项目”的汇报及核查工作,我司汇报了移动实验室项目背景以及取得的进展,获得中心副主任及核查专家的认可。 谱育科技移动实验室内部设计科学合理,模块配备齐全,供电、排风和温控系统完善,且经过长距离行驶,在野外温湿度波动较大情况下,依然可以正常稳定的运行,完成大批量样品测试任务;移动实验室在野外测试结果符合要求,且整个过程内标波动稳定,可以达到与室内测试同等水平。谱育科技以各种车辆为载体,以移动(车载)ICP-MS、GC-MS、LC-MSMS等自主研发的高端分析仪器为核心,构建可适用于液体、气体、固体等监测对象中多项指标的现场监测的移动实验室系统。今后,谱育科技将持续推动国产车载移动实验室在地质调查、水质保障等方面发挥更大作用。
  • 华盛昌获2家机构调研:专注各类测量仪器仪研产销 疫情回暖医疗类产品销售自然回落
    华盛昌(002980)9月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月14日接受2家机构单位调研,机构类型为其他、证券公司。  投资者关系活动主要内容介绍:  问:1、公司情况简要介绍  答:公司成立30年以来,深耕仪器仪表测量测试行业的技术研发和产品制造,产品研发经验丰富,技术储备广泛,掌握了电力、电子、电工、环境、医疗、建筑、汽车、红外等领域的核心测量测试技术,涵盖各类电量、机械量、热工量、化工量、声学量、光学量、放射性量的参数测量。产品下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、仓储运输、环境监测、医疗健康、汽车检修、物联网等。公司作为国内领先的综合型测量测试解决方案专家,具备专业化、定制化、一站式的产品研发和生产能力,持续进行产品创新并引领行业发展,是国内产品创新能力最强、产品品类最丰富的综合性测量测试仪器仪表企业之一。  2021年上半年,公司实现营业收入35,703万元,归属于上市公司股东的净利润8,591万元,其中,非防疫产品的销售收入较去年同期增长46.30%,较疫情前2019年上半年度增长40.60% 公司整体营业收入较疫情前2019年上半年度增长51.65%,归属于上市公司股东的净利润较2019年上半年度增长80.11%。公司产品的平均毛利率为41.13%,净利率为24.07%,公司盈利能力良好。  其中:电工电力类产品占营业收入比重为51.49%,恢复成为公司最主要的创收产品,且电工电力类产品的营业收入较去年同期增长56.39%,较2019年同期增长42.18%,拉动了公司整体非防疫产品收入的增长。  环境检测类产品中,因红外类产品中的红外热像仪在去年同期受疫情影响销售激增,本报告期内销售自然回落,导致环境检测类产品的销售下滑 其中得益于市场需求的增强,其他类别的环境类产品的销售额呈明显上升,气体类表、温湿度类表的销售额均实现100%以上的增长。  医疗、建筑与汽车类产品中,医疗类产品中的人体测温仪产品在去年同期受疫情影响销售激增,本报告期内销售自然回落,导致医疗、建筑与汽车类产品的下滑,且影响公司整体销售额下滑 但汽车类产品和建筑类产品的销售额均有所上升。  问:2、公司销售渠道简析答:公司分别设立了国内市场部和海外业务部负责国内、外市场的销售和运营,并在国内、外市场采取不同的销售模式。  答:(1)国外销售模式公司是国内较早从事仪器仪表出口的企业之一,产品以外销为主,出口到美国、德国、意大利、澳大利亚、俄罗斯、英国、法国、奥地利、瑞典、南非等国家和地区,主要客户为国际知名品牌商。国际上仪器仪表行业和市场发展较为成熟,公司主要以ODM方式为知名品牌自主设计、生产和销售。在ODM产品市场规模不断扩大的同时,公司逐渐加大了在国外市场推广自主品牌的力度,积极培育自主品牌市场,在俄罗斯等新兴市场,公司直接销售推广其自主品牌“CEM”产品。另外,公司也持续加码海外电商销售渠道建设,在亚马逊、阿里巴巴等第三方电商平台全球销售,实现海外业务线上线下(300959)一体化营销。  (2)国内销售模式公司国内市场销售以自主品牌为主。针对国内市场,公司销售方式按渠道不同可分为线上销售和线下销售。公司充分利用线上线下优势互补带来的协同效应,促进自主品牌“CEM”的推广和国内市场的拓展。公司于近几年开始国内市场的开拓,报告期内,境内业务收入占比为11.68%,较疫情前2019年增长了236%。近年来,随着国家政策的支持及科技实力的提升,仪器仪表行业技术发展速度较快,与欧美日等发达国外技术差距越来越小,在某些方面已开始比肩国外先进技术。随着仪器仪表行业市场规模的扩大,对研发的重视程度也越来越高,积极投入人力物力进行产品研发。另外,国外领先产品售价较高,同时出于长远考虑,很多国内企业积极响应国产化替代的号召,尝试和购买行业内技术实力强、品牌好的国内企业优质产品,未来,随着“以国内国际双循环相互促进的新发展格局”的逐渐形成,有望进一步推进仪器仪表的国产替代,增强国内企业的竞争力。公司将勇于把握时代机遇,积极扩大国内市场销售团队,更好利用国际国内两个市场、两种资源。  问:3、关于未来的发展规划  答:(1)公司将在已有医疗领域产品的基础上,结合公司近30年的仪器研发经验和已有的医疗领域客户积累基础,根据产品特点及各阶段经营发展规划,深入研发,积极创新,同时,寻求与外部有关医疗行业公司合作,形成自有的完整的医疗产品体系。(2)随着环境保护意识、全民健康意识的增强,环境检测领域亦是公司未来的重点发展方向之一。公司将利用技术优势,加大研发投入和市场销售,积极扩充该领域的产品链。(3)公司目前的产能利用率维持在较高水平,随着巴中生产基地建设项目的持续推进,公司产能将在巴中生产基地全面投产后得到进一步释放,为公司后续发展提供有力支撑。(4)公司将在聚焦主营业务,维护稳定发展的同时,进一步完善产业布局,优化产业结构,达到协同并进的效应   深圳市华盛昌科技实业股份有限公司的主营业务是从事测量测试仪器仪表的技术研究、设计开发、生产和销售。公司的主要产品是公司产品主要包括电工电力类,环境检测类,医疗、建筑、汽车检测类。在国内,公司被广东省室内环境卫生行业协会授予“诚信品质服务AAA企业” 公司的“CEM”品牌连续四次被深圳知名品牌评价委员会授予“深圳知名品牌”,并获得了深圳知名品牌标志的授权使用证书 公司医疗测量品牌“乐鱼”,极大优化了用户体验,“乐鱼互联网+”智能监控检测产品和服务生态圈在市场得以快速推广。  调研参与机构详情如下:参与单位名称参与单位类别参与人员姓名民生证券证券公司关启亮嘉禾资产其他黄逸风

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  • 织物接触冷暖感测试评价技术研究现状

    织物接触冷暖感测试评价技术研究现状

    [color=#cc0000]摘要:本文对目前织物冷暖感测试方法的研究现状进行综述,介绍了最大热流和吸热系数测试方法和仪器,分析各种测试方法的特点,并提出改进意见,以开展相应国产化测试仪器的研究和开发。  [/color][color=#cc0000]关键词:冷暖感、导热系数、吸热系数、织物、蓄热系数、热逸散系数[/color][align=center][img=织物接触冷暖感测试评价技术,690,325]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162131221607_2636_3384_3.png!w690x325.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 引言[/b][/color]  织物冷暖感(或热舒适)是织物与人体皮肤接触后织物给皮肤的温度刺激在人大脑中形成的关于冷和暖的判断。当织物与皮肤接触瞬间,由于存在温差,织物与皮肤之间会发生热交换,使皮肤的温度升高或降低。织物与皮肤之间的热交换形式主要为热传导,织物内部的热辐射和自然对流影响很小,可忽略不计。通常情况下(除环境温度高于皮肤温度外),皮肤温度高于环境温度,因此织物与皮肤接触后往往使皮肤温度下降,如果温度下降(或上升)的量超过一定限度,就会使人产生不舒适感。从物理意义而言,冷暖感的强弱,取决于织物和人体接触过程中织物导走或保有人体热量的多少。  织物与皮肤接触瞬间,二者之间存在温差,有明显的传热传质变化。影响皮肤温度及其变化的物理参数主要有:皮肤温度、温度变化速率、温度变化量、环境温度和时间等。织物的冷暖感可以用不同的物理参数进行描述,常用的有导热系数、吸热系数、人体与织物接触时由人体通过织物流向环境的最大瞬态热流。  本文对目前织物冷暖感测试技术的研究现状进行综述,分析各种测试方法的特点,并提出改进意见,以开展相应国产化测试仪器的研究和开发。[b][color=#cc0000]2. 测试方法[/color][/b]  织物的冷暖感常用最大瞬态热流法、吸热系数法和导热系数法来进行评价,但最大瞬态热流和吸热系数测试中都包含了导热系数这个参数。因此目前冷暖感的各种测试评价方法主要集中在最大瞬态热流和吸热系数的测试方面。[color=#cc0000]2.1. 最大热流法(Q-max Method)[/color]  最大热流法是日本学者Kawabata根据瞬态热传导理论提出的一种织物接触冷暖感测试评价方法,最大热流法的基本原理是在模拟人体皮肤接触织物的瞬态传热过程中对热流变化曲线进行实时测量。如图2-1所示,在测量之前,首先将样品放在温度保持恒定的样品座上,并将由良导热体制成的热板温度升高到比样品高约5~10℃。测量时将热板放置在样品的上表面,热量从温度高的热板流向样品,记录和测量热板温度和接触面上热流密度随时间的变化曲线。[align=center][color=#cc0000][img=,690,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162132495694_4159_3384_3.png!w690x230.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2-1 最大热流法测量原理和测试模型[/color][/align]  目前国内外普遍用来测量织物热性能的仪器是日本KATO TEKKO公司生产的KES-F7 Thermo LABO型热性能测试仪器,如图2-2所示。对于织物接触冷暖感的测试,此仪器所采用的方法就是上述最大热流法。由于KES-F7型测试仪只考虑热板初始温度比样品表面温度高的情况,因此测出的最大热流密度实际上是相对冷暖感,大的热流密度值对应冷感,小的热流密度值对应暖感。[align=center][color=#cc0000][img=,690,466]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162135395707_2074_3384_3.jpg!w690x466.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2-2 KES-F7型热物理性能测试仪[/color][/align]  如图2-3所示,KES-F7型冷暖感测试仪由以下三个基本部分及其控制系统构成:  (1)T. Box(Temperature Detecting Box, 温度测试以及蓄热板)  (2)B. T. Box(Bottom Temperature Box, 热源台)  (3)Thermo Cool(恒温台)[align=center][color=#cc0000][img=,690,457]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162136193576_9190_3384_3.png!w690x457.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2-3 KES-F7 Thermo LABO接触冷暖感测试仪[/color][/align]  KES-F7型热性能测试仪具有以下三种测试能力:[color=#cc0000]2.1.1. Q-max测试(冷暖感测试)[/color]  如图2-4(a)所示,将样品放置在恒温台上,并将蓄热板放置在热源台上进行蓄热,然后将蓄热板快速放置在样品表面上。蓄积的热量立即移动至低温侧的样品上,此时测试出的热流峰值为Q-max值,测试过程可在1分以内完成。[align=center][color=#cc0000][img=,690,473]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162136380354_6647_3384_3.png!w690x473.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2-4 冷暖感测试仪操作示意图[/color][/align][color=#cc0000]2.1.2. 稳态导热系数和热扩散系数测试[/color]  如图2-4(b)所示,首先将恒温台设置为室温,将50 mm×50 mm的样品放置在上面,再将热源台的热板紧贴试样放置在上面。在热源台以及护环的温度达到稳定后,通过测量稳态热流既可得到稳态导热系数,测试过程可在2~3分以内完成。  通过达到稳定前的动态热流和温度变化曲线,并结合特定边界条件,还可以实现对热扩散系数的测量。  通过上述测量的导热系数和热扩散系数,如果知道样品的密度,则可以计算得到样品的比热容。  由此可见,KES-F7型热性能测试仪是一个非常经典的瞬态热物理性能测试仪器,通过测试模型和相应的边界条件,可以对样品厚度方向的热物理性能参数进行测量,即KES-F7型热性能测试仪的热性能测试带有明确的方向性。[color=#cc0000]2.1.3. 保温性能测试[/color]  将上述冷暖感测试仪结合风洞来进行织物的保温性能测试,如图2-5所示。  将样品(100 mm×100 mm以上、最大200 mm×20 mm)和样品安装框一起固定至100 mm×100 mm热源台上进行测试。通常风洞内的空气温度与室温相同,热源台温度为比室温高10℃。当热源台温度以及热流值稳定时,测量热流值就可计算得到保温性能,测试通常在2~5分钟内完成。在具体测试中,还可使用各种测试方法,例如Wet法、Space法和Wet Space法等。[align=center][img=,643,800]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162136585934_7979_3384_3.png!w643x800.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图2-5 织物保温性能测试仪[/color][/align][color=#cc0000]2.1.4. 测试标准[/color]  尽管最大热流法测试技术已经开发了近30年,但一直没有形成国际化的标准测试方法,具体原因将在后续进行分析。基于最大热流法,目前已经建立了相应标准测试方法的国家和地区只有大陆和台湾,如国家标准GB/T 35263-2017《纺织品接触瞬间凉感性能的检测和评价》,以及台湾纺织产业综合研究所制定的《织物瞬间凉感验证规范》(FTTS-FA-019)产业标准。[color=#cc0000]2.2. 吸热系数法(Thermal Absorptivity Method)[/color]  由于人体皮肤在接触织物时的瞬态传热过程中,动态热传递会受到织物的导热系数、比热容和密度的影响。类似上述最大热流法原理和基于瞬态热传递,捷克学者Hes提出了另外一种表征织物冷暖感的参数——吸热系数。吸热系数的定义为:[align=center]b=( [i]λ ρ c[/i] )^0.5   [/align]  式中:[i]λ [/i]代表织物的导热系数;[i]ρ[/i] 代表织物的密度;[i]c[/i] 代表织物的比热容。由此可知,织物的热吸收能力与其导热系数、密度和比热容有关,反映织物和人体接触时织物从人体吸收热量的能力。  为了测试织物的吸热系数,Hes基于瞬态热传导理论开发了相应的测试仪器Alambeta,Alambeta仪器可快速测量瞬态和稳态热物理特性(隔热和热接触特性),也能测量样品厚度。该仪器由两个测量头组成,测试样品放置在两个测量头之间,如图2-6所示,两个测量头都配有热电偶和热流传感器。通过合适的冷却装置将底部测量头调节到环境温度,将顶部测量头调节到受控的恒定温差,热流传感器作用在两个测量头的接触面上。当顶部测量头下降接触被测样品时,可以测量流经样品的上下表面热流。Alambeta仪器可测量多个参数,主要包括导热系数、热扩散系数、吸热系数、热阻、最大热流与静态热流密度之比以及接触点处的静态热流密度,该仪器还可以用来测定织物的厚度。[align=center][color=#cc0000][img=,687,632]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162137266204_8528_3384_3.png!w687x632.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2-6 Alambeta测试仪结构示意图[/color][/align]  吸热系数(thermal absorptivity)也常称之为蓄热系数或热逸散系数(thermal effusivity),针对织物的吸热系数等热物理性能参数,2016年美国推出了ASTM D7984“采用改进型瞬态平面热源(MTPS)仪器测量织物吸热系数的标准试验方法”。  ASTM D7984改进型瞬态平面热源法是基于经典的瞬态平面热源法,将瞬态平面热源法中双样品夹持薄膜探头的测试结构改变为单样品测试形式,将另外一个样品用已知热物理性能的材料代替,并与薄膜探头集成为一个测试探头,同样可以实现瞬态平面热源法的大部分测试功能,可以实现对吸热系数和导热系数的测量,但无法直接测量最大热流密度。  执行ASTM D7984标准的典型测试仪器为加拿大C-Therm公司的TCi仪器,如图2-7所示。与瞬态平面热源法一样,TCi仪器测试过程中是给探头中的加热元件施加固定量的热能(已知电流),给被测样品提供少量热量。该热量导致样品表面温度升高1~1.5℃,接触面处的温度升高引起传感器元件的电压变化,根据温度升高的多少和快慢来测量吸热系数和导热系数。[align=center][img=,690,436]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901162137462214_3758_3384_3.png!w690x436.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图2-7 改进型瞬态平面热源仪器。(A)TCi仪器和测量探头,(B压缩测试附件[/color][/align][color=#cc0000][b]3. 分析和结论[/b][/color]  综上所述,上述各种测试方法具有以下特点:  (1)KES-F7和Alambeta仪器中的最大热流法测量实际上都是非常主观的相对测试仪器,织物冷暖感的最大热流取决于测试仪器和设定参数,最典型的如蓄热板的材质和尺寸,不同材质和尺寸的蓄热板代表不同的蓄热量,相应的就会得出不同的最大热流值。另外,热源台和恒温台的不同温度设定也会得到不同的测量结果。这也就是说最大热流值并不能代表织物自身的热物理性能,这也是造成三十多年来最大热流法一直无法形成标准测试方法的主要原因。  (2)KES-F7和Alambeta仪器都是瞬态热物理性能测试方法的典型应用,其最大特点就是通过一维传热测试模型和相应的边界条件,可以对样品厚度方向的热物理性能参数进行测量。改进型瞬态平面热源法是基于三维传热模型,测试的是样品整体的热物理性能,因此无法进行方向性的测试评价,而织物的各向异性特征非常明显。  (3)KES-F7和Alambeta仪器的测试模型都是基于等温或绝热边界条件,这与同样基于瞬态传热理论的闪光法非常相似,不同之处只是加载到样品前表面的热信号形状不同。在闪光法中,样品绝热边界条件通过空气或真空环境来实现,而在KES-F7和Alambeta仪器对织物的测试则只能采用低导热隔热材料,由此给导热系数和热扩散系数测量带来了较大测量误差(10%),而闪光法测量误差一般小于3%。这种较大的测量误差很容易将织物结构和纤维等的变化所带来的影响掩盖掉,不利于织物的研究、生产和评价。因此,如何使得测量装置更准确的符合测试模型边界条件要求,提供更准确的测试评价,将是下一步研究工作的重点。  (4)与其他测试方法一样,ASTM D7984标准方法也对边界条件有严格的要求,其中一个重要边界条件是加载到样品上的热量只能在样品内部传递,即瞬态平面热源法(包括改进型)测试模型中相对于加热量和加热时间而言要求样品是半无限大。对于很多较薄的织物则不能满足这种边界条件,由此使得测量结果的误差往往会非常巨大。因为这个原因,ASTM D7984标准方法比较适合最大热流密度比较小的保暖性织物的测试评价,而对于最大热流密度较大的轻薄凉爽型织物的测量则会误差较大。为了尝试解决使用ASTM D7984标准方法中存在的这个问题,TCi仪器采用将样品放置在探头之上,依靠样品另一侧的空气作为绝热边界条件,但这又带来了织物样品与探头表面接触不良的问题,测试结果中会包含很大的接触热阻。总之,对于织物这类较薄的材料,采用改进型的瞬态平面热源法进行测试非常勉强,这与经典的瞬态平面热源法一样,对薄膜热物性测试的可靠性很低。正因为如此,瞬态平面热源法测试仪器厂家HOT DISK公司为了解决较薄材料的测试,专门又开发了新的测试方法。  (5)ASTM D7984标准方法的最大问题是无法直接测量最大热流,需要测量一系列其他热性能参数并进行复杂的计算才能得到最大热流。但无论是瞬态平面热源法还是改进型的瞬态平面热源法,在热扩散系数和比热容测试中都存在较大的系统误差,这势必会对最大热流的计算结果带来较大的误差积累。  (6)对于织物热性能的上述测试方法,都存在的一个问题就是测量准确性的考核评价,缺乏稳定可靠的标准材料。在这方面美国ASTM已经开始着手开始进行相应的工作,并组织进行多个实验室的对比测试。  通过对上述两种织物接触冷暖感测试评价方法的介绍和分析,可以看出这两种测试方法都是基于人体皮肤接触织物时的瞬态传热进行测量。尽管两种方法测试的参数和物理意义都不同,但基于瞬态传热方式,最大热流密度和吸热系数这两个参数具有内在的关联性。后续我们将对这种内在关联性进行分析研究,并研究相应的测试方法和仪器,来同时满足上述两种测试方法。  下一步的研究重点还包括以下两方面内容:  (1)测试边界条件的保证:在最大热流法和吸热系数法测试中,边界条件包括等温边界条件和绝热边界条件两种。下一步工作重点是在硬件上如何更完美的实现这些边界条件要求,从而保证测量准确性和可靠性。  (2)仪器测量准确性考核:测量准确性考核从三方面进行,首先是采用数值模拟计算的方法对最大热流法测量准确性进行检验考核,第二是与其他热物性测试方法进行对比来考核导热系数、热扩散系数和吸热系数测量的准确性,第三是采用已知热性能的固体薄片材料(或标准材料)来进行考核。[color=#cc0000][b]4. 参考文献[/b][/color]  略[align=center]=======================================================================[/align]

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