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快速导热系数仪

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快速导热系数仪相关的仪器

  • 产品介绍:DZDR-S快速导热系数测定仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。采用瞬态热源法,具有全新的外形设计,简约小巧,快速测量,操作简单。测试范围: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。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操作方法:
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  • 产品介绍:DZDR-S快速导热系数测试仪由南京大展仪器生产,采用的是瞬态热源法,配有专门测量固体的夹具,具备了测量速度快、操作简单等优势,软件实时采集图谱,在线计算导热系数,全新的外形设计,简约小巧轻便。测试范围:DZDR-S导热系数测试仪可测量块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等不同材料。应用范围:DZDR-S导热仪被广泛用于评估材料的热传导性能。通过测量材料的热导率、导热系数等参数,可以评估材料的热隔离性能,以及在不同温度和压力条件下的热稳定性。还在建筑工程、电子和能源行业都有广泛的应用。测试方法:DZDR-S导热系数测试仪采用的是瞬态平面热源技术(TPS),可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。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。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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  • 多功能快速导热系数测试仪依据GB/T10294、JTGE50 等相关标准设计制造,用于检测绝热材料导热系数的专用设备。导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一,是鉴别材料保温性能的主要技术指标。近几年来,随着建筑节能法规的出台,我国对建筑节能越来越重视。因此,准确测定该参数是十分必要的,对于合理选材具有十分重要的意义。●主要特点可对泡沫混凝土及保温砂浆类、使用300*300mm 成型试模制作好标准样试验检测、试样装卸自动化加持力度均匀、保证测试结果准确性。●技术参数1、试件规格:300×300(mm)2、厚度:10~45(mm)(优选厚度 25mm)3、测量范围:0.010—3.000 W/ (m.K)4、冷板温度:5℃~50℃5、热板温度:室温~80℃6、测试准确度:≤2%7、测试重复性:1%8、电源电压:AC 220V 总功率 2KW9、使用环境:10-40℃(建议使用环境为带空调的实验室, 温度范围为:25±5℃10、外型尺寸: 800×600×1600(mm)11、整机重量:215Kg多功能快速导热系数测试仪 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。多功能快速导热系数测试仪开机操作规程:打开主机左侧底部盖板可见不锈钢水箱,打开水箱上盖加注防冻液25公斤。接通检测仪电源,打开计算机,连接检测仪与计算机的通信线,向右旋转打开检测仪上的停止按钮, 等待2分钟,按下检测仪上的启动按钮,启动计算机。多功能快速导热系数测试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。多功能快速导热系数测试仪注意事项:1、 发生意外时,首先关断电源2、 检测时按操作步骤进行。3、 被测试件要求,制作300X300mm试样两块,厚度40mm,对于硬质材料试样,表面不平整度,应小于厚度的±2%。2块试件必须是同一批次的产品。检测前需将被测试件在100℃的干燥箱内干燥48小时以上。
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  • QTM-710快速导热系数测定仪QTM-710快速导热系数测定仪 主要特点:1. 采用5.7英寸彩色触控屏,显示直观且操作方便。2. 可同时连接三个通道的传感器,试样测试更快速。3. 安全级别和密码保护设置功能,有效防止误操作。4. 测量数据可通过U盘传输,自动转换成CSV格式。5. 标配导热系数标准参比板,以确保测量值的可靠性。6. QTM-710具薄膜试样测定功能,实时显示升温曲线。QTM-710快速导热系数测定仪 技术参数:测量方式: 热线法(热丝法)。测量范围: 0.03~12W/mk(瓦每米开尔文)。准确度: 误差值在±5%以内(室温下测量参比板)。重复性: 误差值在±3%以内(测量参比板时)。传感器: PD-11N盒式探头,加热线和铬-铝热电偶。测量时间: 60秒。最小样品需求: 约100(长)x50(宽)x20(厚)mm或以上。显示屏幕: 5.7英寸彩色触控屏。操作界面: 中/英/日文操作界面。外部输出: 2组RS-232C,2组USB。使用环境: 温度: 5°C~35°C,湿度: 低于85%RH。电源: DC24V 5A,AC100~240V,50/60Hz。尺寸: 262(长)x276(宽)x158(高)mm。重量:约4kg。选件: PD-13N绝缘防湿探头,PD-31N高温热线法探头,12-01876粉状物测量容器,IDP-100/DP-600打印机,聚乙烯泡沫参比板,硅橡胶参比板,透明石英参比板,氧化锆参比板,莫来石参比板,哈氏合金参比板。
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  • TC 3000E Jthermo便携式快速导热仪,具有测试速度快、操作简便、样品要求低等优点,广泛适用于保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、复合材料、岩石土壤、金属合金等各类材料导热系数测试,可测试的样品形态包括块状、片状、粉末、膏体、胶体、液体以及不规则形状等。 TC 3000E导热系数仪在建筑保温、桥梁路基、地下新能源、岩土、服装织物、食品储存、石油化工、基础教学等多个领域得以广泛应用,并深受各大高校、科研院所、企业单位的好评。 Jthermo便携式快速导热仪主要特点高性价比:延续了热线法的主要优点,而价格更有优势;测量快速:通常1~20s即可获得结果;测量准确:在全量程范围内,可保证3%的准确度;直接测量法:直接获得导热系数,而不需要输入被测样品的密度、比热等其他物性数据计算;无损检测:测量快速、不会破坏样品成分,尤其适用于土壤、岩石、生物质等含湿材料;样品用量少:边长大于25mm,对形状无限制;方便携带:尺寸更小,携带更方便,除实验室测量外,还可以在线测量和现场测量;适用广泛:适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,且无需更换传感器,为用户极大的节省了成本。 Jthermo便携式快速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:室温测量时间:1~20秒样品尺寸:边长≥25mm,厚度要求与样品种类有关(圆形、方形、不规则形状均可)样品形状:块状、片状、膏状、粉末、颗粒、胶体、液体均可外形尺寸:350×250×150(长×宽×高,mm)数据传输:USB参考标准:ASTM C1113 ASTM D5930 GB/T 10297 GB/T 11205售后服务:1、培训计划a) 供方负责免费培训最终用户的操作人员,达到对仪器的性能、特点的全面了解,并且提供安装调试中所需有关技术资料,直至最终用户的操作人员能独立操作及掌握日常维护仪器的能力;b) 培训的内容为安装仪器的结构、原理、日常操作和维护;c) 培训方式为现场讲解、演示、操作指导和答疑;d) 培训场地安排为实验室现场;e) 培训教材安排为仪器的说明书及操作手册;f) 培训时间安排操作者熟练掌握仪器的操作及日常维护为准;2、售后维修a) 对所有提供的设备提供壹年的保质期,保修期从设备验收合格签字之日起计算;b) 在保修期间,用户所购产品享受免费硬件升级和软件升级服务;如产品出现问题,用户将货物办理返厂维修,其中发生的运输费用由我公司承担;c) 在保修期内仪器如出现任何故障,将在收到故障通知后及时提供详细的解决方案,如仍无法排除故障我公司将在7日内派工程师上门维修;d) 保质期满后提供终身维修,所需备件按成本核收;
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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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  • 京都电子(KEM)-快速热导仪QTM-700/710 导热系数: 单位时间内在单位温度梯度下沿热流方向通过材料单位面积传递的热量。单位为瓦每米开尔文[W/(mK)] 。 用沿试样长度方向埋设在试样中的线状电导体(热线)进行局部加热,热线载有已知恒定功率的电流,即在时间上和试样长度方向上功率不变。从热线的功率和接通电流加热后已知两个时间间隔的温度可以计算导热系数,此温升与时间的函数就是被测试样的导热系数。一、主要特点: 1. 采用5.7英寸彩色触控屏,显示直观且操作方便。 2. 可同时连接三个通道的传感器,试样测试更快速。 3. 安全级别和密码保护设置功能,有效防止误操作。 4. 测量数据可通过U盘传输,自动转换成CSV格式。 5. 标配导热系数标准参比板,以确保测量值的可靠性。 6. QTM-710具薄膜试样测定功能,实时显示升温曲线。二、技术参数: 测量方式: 热线法(热丝法)。 测量范围: 0.03~12W/mk(瓦每米开尔文)。 准确度: 误差值在±5%以内(室温下测量参比板)。 重复性: 误差值在±3%以内(测量参比板时)。 传感器: PD-11N盒式探头,加热线和铬-铝热电偶。 测量时间: 60秒。 最小样品需求: 约100(长)x50(宽)x20(厚)mm或以上。 显示屏幕: 5.7英寸彩色触控屏。 操作界面: 中/英/日文操作界面。 外部输出: 2组RS-232C,2组USB。 使用环境: 温度: 5°C~35°C,湿度: 低于85%RH。 电源: DC24V 5A,AC100~240V,50/60Hz。 尺寸: 262(长)x276(宽)x158(高)mm。 重量: 约4kg。 选件: PD-13N绝缘防湿探头,PD-31N高温热线法探头,12-01876粉状物测量容器,IDP-100/DP-600打印机,聚乙烯泡沫参比板,硅橡胶参比板,透明石英参比板,氧化锆参比板,莫来石参比板,哈氏合金参比板。
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  • QTM-710/QTM-700快速导热系数测定仪Quick Thermal Conductivity MeterQTM-710/QTM-700可以在短时间内轻松测量均匀材料的导热系数。导热系数: 单位时间内在单位温度梯度下沿热流方向通过材料单位面积传递的热量。单位为瓦每米开尔文[W/(mK)] 。 用沿试样长度方向埋设在试样中的线状电导体(热线)进行局部加热,热线载有已知恒定功率的电流,即在时间上和试样长度方向上功率不变。从热线的功率和接通电流加热后已知两个时间间隔的温度可以计算导热系数,此温升与时间的函数就是被测试样的导热系数。QTM-710/QTM-700快速导热系数测定仪 标准方法:适用于各种工业材料、保温材料、建筑材料、耐火材料、工艺材料、陶瓷材料、食品等。GB/T 10297-2015 非金属固体材料导热系数的测定 热线法。GB/T 11205-2009 橡胶 热导率的测定 热线法。GB/T 36133-2018 耐火材料 导热系数试验方法(铂电阻温度计法)。GB/T 42919.1-2023 塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第1部分: 通则(热线法)。GB/T 50538-2020 埋地钢质管道防腐保温层技术标准(保温层材料 导热系数试验)。GB/T 5990-2006 耐火材料 导热系数试验方法(热线法)。SY/T 0415-1996 埋地钢质管道硬质聚氨脂泡沫塑料防腐保温层技术标准(附录C 快速导热系数测定仪)。DZ/T 0276.14-2015 岩石物理力学性质试验规程 第14部分: 岩石热导率试验(快速岩石热导率测定仪)。QTM-710/QTM-700快速导热系数测定仪 主要特点:1. 采用5.7英寸彩色触控屏,显示更直观且操作方便。2. 可以同时连接三个通道的传感器,试样测试更快速。3. 安全级别和密码保护设置功能,可有效防止误操作。4. 测量数据可通过U盘传输下载,自动转换成CSV格式。5. 标配导热系数标准参比板,以确保测量值的可靠性。6. 测定的时间短(60秒),测量范围广(0.03~12W/mK)。7. 自动设定加热电流,显示升温曲线,可重复测量。8. QTM-710具薄膜试样测定功能,标配三组参比板。QTM-710/QTM-700快速导热系数测定仪 技术参数:测量方式: 热线法(热丝法)。测量范围: 0.03~12W/mk(瓦每米开尔文)。准确度: 误差值在±5%以内(室温下测量参比板)。重复性: 误差值在±3%以内(测量参比板时)。薄膜和片状样品测量: QTM-710支持,QTM-700不支持。传感器: PD-11N盒式探头,加热线和铬-铝热电偶。测量时间: 60秒。样品需求: 约100(长)x50(宽)x0.03(厚)mm或以上(QTM-710)。 约100(长)x50(宽)x20(厚)mm或以上(QTM-700)。显示屏幕: 5.7英寸彩色触控屏。操作界面: 中/英/日文操作界面。外部输出: 2组RS-232C,2组USB。使用环境: 温度: 5°C~35°C,湿度: 低于85%RH。电源: DC24V 5A,AC100~240V,50/60Hz。尺寸: 262(长)x276(宽)x158(高)mm。重量: 约4kg。选件: PD-13N绝缘防湿探头,PD-31N高温热线法探头,12-01876粉状物测量容器,IDP-100DP-600打印机,聚乙烯泡沫参比板,硅橡胶参比板,透明石英参比板,氧化锆参比板,莫来石参比板,哈氏合金参比板。
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  • 快速导热系数测定仪 QTM-700/QTM-710介绍快速导热系数测定仪 QTM-700/QTM-710导热系数: 单位时间内在单位温度梯度下沿热流方向通过材料单位面积传递的热量。单位为瓦每米开尔文[W/(mK)] 。 用沿试样长度方向埋设在试样中的线状电导体(热线)进行局部加热,热线载有已知恒定功率的电流,即在时间上和试样长度方向上功率不变。从热线的功率和接通电流加热后已知两个时间间隔的温度可以计算导热系数,此温升与时间的函数就是被测试样的导热系数。 快速导热系数测定仪 QTM-700/QTM-710 标准方法:适用于各种工业材料、保温材料、建筑材料、耐火材料、工艺材料、陶瓷材料、食品等。GB/T 50538-2010 埋地钢质管道防腐保温层技术标准(附录C 导热系数测定方法)。 GB/T 5990-2006 耐火材料 导热系数试验方法(热线法)。GB/T 11205-2009 橡胶 热导率的测定 热线法。GB/T 10297-2015 非金属固体材料导热系数的测定 热线法。SY/T 0415-1996 埋地钢质管道硬质聚氨脂泡沫塑料防腐保温层技术标准(附录C 快速导热系数测定仪)。快速导热系数测定仪 QTM-700/QTM-710 主要特点:1. 采用5.7英寸彩色触控屏,显示直观且操作方便。2. 可同时连接三个通道的传感器,试样测试更快速。3. 安全级别和密码保护设置功能,有效防止误操作。4. 测量数据可通过U盘传输,自动转换成CSV格式。5. 标配导热系数标准参比板,以确保测量值可靠性。6. 测量时间短(60秒),测量范围广(0.03~12W/mK)。7. 自动设定加热电流,实时升温曲线,可重复测量。8. QTM-710具薄膜试样测定功能,标配三组参比板。 QTM-700/QTM-710 技术参数:测量方式: 热线法(热丝法)。测量范围: 0.03~12W/mk(瓦每米开尔文)。准确度: 误差值在±5%以内(室温下测量参比板)。重复性: 误差值在±3%以内(测量参比板时)。传感器: PD-11N盒式探头,加热线和铬-铝热电偶。测量时间: 60秒。小样品需求: 约100(长)x50(宽)x20(厚)mm或以上。显示屏幕: 5.7英寸彩色触控屏。操作界面: 中/英/日文操作界面。外部输出: 2组RS-232C,2组USB。使用环境: 温度: 5°C~35°C,湿度: 低于85%RH。电源: DC24V 5A,AC100~240V,50/60Hz。尺寸: 262(长)x276(宽)x158(高)mm。重量: 约4kg。选件: PD-13N绝缘防湿探头,PD-31N高温热线法探头,12-01876粉状物测量容器,IDP-100/DP-600打印机,聚乙烯泡沫参比板,硅橡胶参比板,透明石英参比板,氧化锆参比板,莫来石参比板,哈氏合金参比板。
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  • QTM-700快速导热系数测定仪QTM-700快速导热系数测定仪 主要特点:1. 采用5.7英寸彩色触控屏,显示直观且操作方便。2. 可同时连接三个通道的传感器,试样测试更快速。3. 安全级别和密码保护设置功能,有效防止误操作。4. 测量数据可通过U盘传输,自动转换成CSV格式。5. 标配导热系数标准参比板,以确保测量值的可靠性。6. QTM-710具薄膜试样测定功能,实时显示升温曲线。QTM-700快速导热系数测定仪 技术参数:测量方式: 热线法(热丝法)。测量范围: 0.03~12W/mk(瓦每米开尔文)。准确度: 误差值在±5%以内(室温下测量参比板)。重复性: 误差值在±3%以内(测量参比板时)。传感器: PD-11N盒式探头,加热线和铬-铝热电偶。测量时间: 60秒。最小样品需求: 约100(长)x50(宽)x20(厚)mm或以上。显示屏幕: 5.7英寸彩色触控屏。操作界面: 中/英/日文操作界面。外部输出: 2组RS-232C,2组USB。使用环境: 温度: 5°C~35°C,湿度: 低于85%RH。电源: DC24V 5A,AC100~240V,50/60Hz。尺寸: 262(长)x276(宽)x158(高)mm。重量:约4kg。选件: PD-13N绝缘防湿探头,PD-31N高温热线法探头,12-01876粉状物测量容器,IDP-100/DP-600打印机,聚乙烯泡沫参比板,硅橡胶参比板,透明石英参比板,氧化锆参比板,莫来石参比板,哈氏合金参比板。
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  • DRX-II-PS快速导热系数测定仪该导热仪采用先进的瞬变平面热源法及纵向热流技术,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0.005-500W/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。主要特点:1. 直接测量瞬态热传播,测试时间在分秒之间。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,只需相对平整的样品表面4. 可用于固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等热物性参数的测定。主要技术参数:1、导热系数范围: 0.005—500 W/mK2、温度范围: 室温—40℃/130℃/200℃/1000℃供选择;3、材料类型: 金属、合金、陶瓷、矿石、复合材料、硅片、聚合物、粘结剂、纸、织物、印刷电路板、推进剂… … 塑料插件等。4、测试模块:基本、薄膜、平板、各向异性、单面、比热5、探头尺寸:Φ2- Φ30 mm,特定要求:Φ50--Φ100mm 6、样品类型: 固体、粉末、薄膜、涂层、液体、各向异性材料等7、精度: ± 3% 8、测试时间:5~160s 9、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。主要配置:1.测试主机 一台, 2.测试软件 一套3.智能仪表说明书 一份. 4.产品合格证 一份5.产品说明书 一份. *6.计算机(打印机)用户自备7:不同环境温度的测试架(根据温度要求配)
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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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  • 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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  • 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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  • 仪器简介:改良的瞬态平面热源(MTPS)测试方法导热系数仪,加拿大C-therm公司荣誉出品. 适用固体,液体,粉末,胶体的快速精确非破坏性测试. 其技术荣获R&D100大奖. 主要用户有美国海军弹药研究中心,美国陆军弹药研究所,加拿大自然资源协会, 澳大利亚国部, 中科院, 上海交大, Philip Morris,柯达等 。TCI适用于航空航天材料,能源及含能材料,聚合物,烟草,地矿,半导体材,制药等领域的热导率的快速精准测试。技术参数:技术参数:导热系数范围:0-500W/mK 温度范围: -50°C – 200°C 精度: 优于5% 尺寸:17mm直径 厚度:0.02mm 主要特点:主要特点: -简便,快速,用户界面友好,通用性强的导热系数仪 -产品获得著名全球"研发百强"奖,获得该殊荣产品包括了宝利来胶片,汽车ABS系统及银行ATM机等卓越的发明和创新的产品。 -适用范围:固体,液体,粉末,胶体。适应场合包括野外,室内,在线 -模块化结构可根据用户的需求自由扩充量程和测试条件 -测试不需特别样品制备,不破坏样品完整性 -可配备双探测传感器,多点测试-材料类型: 金属、陶瓷、矿石、复合材料、半导体、聚合物、胶体、 纸张、织物、印刷电路板、药剂, …… -耗材配件 :可选配SVTK(小体积样品支架)用于小剂量粉末,液体等样品的测试。 -双探头功能
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  • 产品介绍:DZDR-S导热系数测试仪是南京大展仪器推广一款采用瞬态热源法的热分析仪器,具有测量速度快,能够在5~160s计算出导热系数,并且测量范围广泛,可对液体、固体、金属、粉末、薄膜、膏体和胶体等样品进行测量,双向控制系统,仪器与计算机双向操作,触摸屏显示,清晰度高。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。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中最新型的一种,它使测量技术达到了一个全新的水平。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极大的方便,可以选配有粉末测试容器、液体杯。测试范围:瞬态法(非稳态法)是一种可测试固体,粉末和流体的导热系数测试方法,金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料等都是瞬态法的可测试范围。性能优势: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计算;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;12.强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统。DZDR-S 导热系数测试仪的技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃(可定制)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DZDR-S 导热系数测试仪的操作步骤:
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  • 产品介绍:DZDR-S导热系数分析仪是南京大展检测仪器推出一款采用瞬态法的导热仪,测量速度快,能够在5~160s之内计算出结果,这对液体、固体、金属等材料进行材料,满足不同材料的测量,并且外形设计,简约小巧,操作简单优势。测试范围:DZDR-S导热系数测试仪可测量块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等不同材料。测量方法:DZDR-S导热系数测试仪采用的是瞬态平面热源技术(TPS),可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。性能优势:1、快速准确。导热系数测定仪通过测量材料两侧的温度差和传热面积,结合精温度传感器和数据采集系统,可以快速准确地计算出材料的导热系数。2、操作简便。采用的是双向操作的系统,配有分析软件,可以在实验的过程中,采集数据处理功能,操作简单方便。3、测试范围广泛。可以适应不同性质和种类的材料测试,包括金属、液体、膏体、胶体、复合材料等。4、无损检测。导热系数测定仪对样品实行无损检测,不会对样品造成损伤,可以重复使用样品。5、良好的耐用性和稳定性:导热系数测定仪采用高品质的材料和制造工艺,具有较长的使用寿命和良好的稳定性,可以满足长期使用的需求。6、广泛的应用领域。这款导热仪的应用范围广,在如材料科学、物理学、化学、机械工程等。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃(可拓展到-40~300℃)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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  • 导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    技术参数:DRX-II-RL系列导热系数测试仪(热流法) 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,复合材料,玻璃,橡胶,一些金属,及其他的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。非固体材料,如糊状材料或液体,也可以通过使用特殊的容器得到测量。薄膜也可以使用多层技术准确的得到测量。 主要技术参数: 1:平均温度范围: 0 ~ 40℃, 0 ~ 100℃, -30℃到 90℃, -20 ~ 70℃,-196℃-室温(多项供选择)。测温分辨率0.01℃ 2:冷却系统:强制空气冷却,外部水浴,液氮冷却 3:平板温控系统:自动控制可编程数据点1-10, 4:样品直径:Ф10~30mm,厚0.02-50mm(定货时说明参数要求你) 5:热阻范围:0.1 ~ 8.0 m2&bull K/W 6:导热系数适应范围:0.015-100W/MK和0.015-40W/MK, 精度&le ± 3% 7:热扩散率测量精度:5%,8:比热测量精度:7%,9:重复性:0.5 %--0.3 %,精确度:± 1 ~3 % 10:要求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输出。 12:可配接不同的探头满足多种环境下的检测。
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  • 便携式导热系数仪 400-860-5168转2932
    1、产品介绍 TC3000E 便携式导热系数仪是公司与门针对实验室精密测量和现场使用开发的经济型、便携式通用型导热系数仪,具有测量快速、操作简单、样品要求低、适用广泛等优点,广泛适用于保温材料、塑料、橡胶、导热硅脂、复合材料、岩石土壤、金属合金等各类材料导热系数测试。 2、主要特点 高性价比: 延续了热线法的主要优点,且价格更有优势; 测 量快速 : 通常 1min 即可获得结果; 测 量准确 : 在全量程范围内,可保证 3%的准确度; 直接测量法: 直接获得导热系数,而不需要输入被测样品的密度、比热等其他物性数据计算; 无损检测: 测量快速、不会破坏样品成分,尤其适用于土壤、岩石、生物质等含湿材料; 样品用量少:边长大于 25 mm,对形状无限制; 方便携带: 尺寸更小,携带更方便,除实验室测量外,还可以在线测量和现场测量; 适用广泛: 适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,且无需更换传感器 。 3、适用范围 TC3000E便携式导热系数仪广泛适用于保温材料、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,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、技术参数 5、典型应用 合成材料:如陶瓷、橡胶、添加剂、织物、玻璃、纸等;复合材料:如塑料、基底材料、热电材料、相变材料等;天然材料:如木头、食物、谷物、土壤、岩石等;胶体材料:如粘结剂、润滑脂、凝胶、果冻、导热胶、化妆品、粘稠溶剂等;液体材料:如石油燃料、化工溶剂、医学制剂、生物制剂、润滑油、冷冻机油、制冷剂、纳米流体等。
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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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  • TCT-S2导热系数测定仪材料的热导率是研究材料物理性能的一个重要参数指标,在航空、原子能、建筑材料、非金属材料等工业部分都要求对有关材料的热导率,进行预测或实际测定。该仪器基于瞬态平面热源法的原理,以及相关国标要求,并做出了相应的改进,由计算机自动完成测试工作。满足了材料检测部门对材料导热系数的高精度测试要求。仪器参考标准:ISO 22007-2 2008一、仪器简介TCT-S2是利用瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测定仪,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能中精确、方便、快速的一种方法。它是一种新技术,在研究材料时能够快速准确的测量热导率。该方法采用双螺旋结构的平面探头(如下图),用合金薄片刻蚀而成。测量时,平面探头要放置在两个样品之间(如下图),探头既是热源,又是传感器。测量样品时,利用惠斯通电桥的原理来检测探头上电压的变化,然后把采集的数据送给上位机软件分析处理,最后得到导热系数。 主要技术参数和测试要求1、测试范围:0.005—300 W/(m*K)2、探头直径:7.5mm和15mm3、测试精度:±5%4、重复性误差:≤5%5、测试时间:5~160秒6、电源电压:AC 220V7、整机消耗功率:﹤500W8、测量温度范围:室温~130℃(可以根据需求选配最低达-20℃的低温系统)测试要求:1、样品制样 要求平整光滑,样品直径大于3cm;2、样品放在夹具并夹紧,探头处在中间位置;3、如果有标准样品可进行仪器系数的校准,然后再测试;4、每次试验最好设置相同的功率和基准;5、每次实验最好间隔20分钟以上;相同测试条件下记录5组数据,去掉最大和最小值,剩下3组取平均值测得样品的导热系数。三、仪器特点1:测试材料范围广泛,可用于固体、液体、膏体等材料的测定,测试性能稳定;2:无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,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,至于单片样品的厚度可以参考表2;3:先进的控制系统。内部采用ARM微处理器对系统进行控制,仪器工作效率更加高效。四、仪器界面功能键说明触摸键设置,为客户提供更方便的操作方式。开机进入操作界面,在主界面下有【设定时间】【调节功率】【调节基准】【环境温度】等显示。点击【设定时间】,进入子界面可以设定测量时间,该仪器可设定的测量时间为5S、10S、40S和160S,设置结束后点击【OK】,(不同待测材料的时间选择可参考表格)。点击【选择探头】,进入子界面可以看见【探头型号】【探头阻值】栏,该界面下,可以选择探头型号,计算所使用的探头阻值,使用功率旋钮调节实验所需的功率,设置结束后点击【确定】,进入主界面(不同待测材料的功率选择可参考表格)。【设定时间】和【调节功率】设置完毕后,点击 主界面下的【调节基准】,根据实验要求使用基准旋钮调节即可,该功能主要是防止上位机软件显示曲线时溢出。【环境温度】显示当前仪器内的温度。主界面设置完成后,打开上位机软件,此时即可进行材料的热导率测量,点击【开始Run】进行测量,主机数据采集完成后,主机会把数据自动传送给上位机的软件,伴随着主机中蜂鸣器的响声,此时上传数据完毕。利用上位机软件进行数据的分析处理,得到待测材料的导热系数。测试完毕后,关闭上位机软件,关闭主机电源。五、软件安装操作说明1、软件安装双击出现如下界面,单击下一步。选择同意许可协议的条款,点击下一步。输入名称,点击下一步。选择安装路径,点击下一步。创建快捷方式文件夹,点击下一步。确认信息,点击下一步。安装成功,点击完成。安装结束,桌面自动出现快捷方式。2、软件卸载选择开始 — 程序 — 导热系数测定仪—卸载。卸载界面出现,点击下一步卸载结束,点击完成。卸载完成后,桌面快捷方式自动删除。3、软件使用打开软件,进入主界面。主界面如下图所示:打开设备,并插上数据线,选择菜单栏中的“设置”-“通信连接”,如下图所示联接成功,状态栏会显示:此时设备已经联接到计算机,可用软件接收对其进行控制和数据处理。如果设备未连接,则会弹出联接失败对话框:请检查设备是否连接到计算机。开始实验前,请填好以下信息。输出功率、探头电阻值见主机。选择菜单栏中的“绘图”——“开始绘图”,或者点击图标进行试验,如下图所示:此时在设备上选择测量时间、功率,点击开始。测量完成时,设备向PC机发送数据,软件接收数据,如下图所示此时实验信息中会显示测量时间、采样间隔等实验数据,如图所示:试验数据显示在“记录数据”区。“平均数据”区显示试验数据的平均值。选择菜单栏中的“绘图”——“结束绘图”,或者点击图标停止试验,如图所示:软件停止测试。状态栏显示如图所示此时点击“数据分析”---“导热系数”软件自动计算材料的导热系数。显示在“实验信息”---“导热系数”一栏中。计算时间从几秒钟到几分钟不等,请耐心等待。分析数据时请不要进行其他相关操作,可使分析过程快速完成。计算完成后,弹出下图窗体,点击确定按钮。实验信息中显示计算结果。点击“数据分析”——“仪器系数”弹出如图所示: 输入理论和实测导热系数,点击“计算”,得到仪器系数。结果同时出现在实验信息栏中。选择菜单栏中的“绘图”——“清空绘图”,或者点击图标清空绘图。如图所示:4、数据保存选择菜单栏中的“文件”——“保存” ,或者点击图标保存绘图。如图所示:选择保存后,会弹出保存界面,用户可以根据自己需要在输入保存的文件名,选择保存地址,数据会以txt文本格式保存,同时保存一同名的excel文件。如图所示:数据保存成功完成后,会弹出对话框提示保存成功,如图所示:5、打开数据文件选择菜单栏中的“文件”——“打开” ,或者点击图标打开文件。如图所示:选择打开后,会弹出打开界面,用户可以选择要进行的数据处理的文件打开,如图所示:6、退出程序选择菜单栏中的“文件” ——“ 退出” ,或者点击图标,会弹出是否退出程序的对话框,点是则退出程序,对话框如图所示:选择“是”后将会退出程序。表1:(实验参数设置条件)金属合金致密陶瓷不锈钢陶瓷聚合物绝缘材料导热系数[w/(mk)]17040141.50.190.028温升△T(K)1.02471012实验时间(s)5101040160160测试功率(w)10751.20.20.023探头型号1号××××√√2号√√√√√√表2:(导热仪探头型号适用条件参考)时间(S)导热系数[w/(mk)] (注3)探头型号0<d<r1r1≤d≤r2r2<d(注2)温升△T(K) (注4)160≤0.2*1号√√√√10~152号××√>0.2*0.2~0.42号(注1)√√√√√8~10400.4~25~8102~1002~55>1001~2注:1、导热系数>0.2此栏,探头型号只能选择2号探头2、d是单片样品的厚度;r1是1号探头半径(3.75mm);r2是2号探头半径(7.5mm);“√”代表可以测试;“√√”代表样品叠加测试,“×”代表不可以测试,“*”代表经验值,该值由实验试测分析得到。3、该导热系数为经验值;4、具体温升根据实际测试状态选定,包括探头、仪器等因素。六、实验步骤1、预热首先观察拿到的样品,要使被测样品的表面保持平整光滑。预热过程:把探头放置在两个待测样品之间,利用弹簧架将探头压紧,且确保探头置于样品中心位置。将主机的电源线和与电脑之间的连接线接好。把功率旋钮逆时针旋到底,然后打开主机电源通电30分钟,在软件中设置与仪器的通信连接,并连接成功。 这段时间内不作任何操作;2、预测试预测过程:预热过程结束以后,可先对样品进行预测,从而确定样品导热系数的大致范围。首先用2号探头对被测样品进行预测。测量时间设置为160S,然后单击OK,时间设置完成;设置计算探头电阻,然后把功率调到最小,再调节曲线基准(测试时间为160S时,调至0.02-0.03之间;测试时间为40S时,调至0.03-0.05之间;测试时间为10S时,调至0.05-0.07之间;测试时间为5S时,调至0.07-0.10之间;)待主机参数设置后,不断点击探头阻值后的计算按钮直至探头阻值不发生变化并保持稳定为止;(设置样品的测试参数)在计算机软件中将仪器设置的数据输入进计算机中。根据预测的实验数据确定所用探头型号,如果样品大致的导热系数小于0.2就用1号探头进行测试,如果样品的导热系数大于0.2可以使用2号探头进行测试。用1号探头测试的样品其测试软件中的TCR设置为0.009,用2号探头测试的样品其测试软件中的TCR设置为0.005。为保证探头的安全性,1号探头的功率不能超过0.4W,2号探头的功率不能超过14W。按主机上功能键设置的参数填写软件,;然后开始测量,等到主机的蜂鸣器响起,此时主机上传数据结束;测试结束静置10分钟以后,即可进行正常的实验测试;3、测试预测试结束后,多次重复上述测试步骤,得出有关结果。注:在软件设置中1号探头设置TCR为0.009;2号探头设置TCR为0.005。4、结果根据要求操作上位机软件,分析得到待测材料的导热系数。探头使用注意事项:1、探头不能在没有接触样品的情况下测试,以免造成探头永久性损坏;2、测试中功率不能无限加大,否则会有烧毁探头的风险。3、仪器在使用前和结束后都应当将功率调节最小,防止仪器开启时功率过大损伤探头注 1、多次实验时,前后时间间隔不少于5分钟;2、实验开始前功率旋钮一定要逆时针旋到底,遵循功率由低到高进行调节;3、由于上位机软件自身算法的需要,建议软件连续运行不超过3小时,如超过需关闭软件然后重新打开运行。七、系统配置1、测试主机一台2、测试探头一号、二号各一个3、样品支架一台4、电源线一根5、保险丝5只6、测试软件(含专用数据线,数据U盘一张)7、仪器说明书,实验案例、出厂合格证、保修卡各一份(客户自配计算机(USB插头))
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  • 导热系数分析仪 400-860-5168转4249
    ZHDL-S 瞬态平面热源法导热仪简介ZHDL-S是利用瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个全新的水平。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,为企业质量监控、材料生产以及实验室研究提供了极大的方便。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。二、工作原理 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。三、测试对象金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。仪器特点1、仪器参考标准:ISO 22007-2 20082、测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于中上水平;3、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;4、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;5、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;6、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;7、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;8、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;9、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;10、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,计算结果更加精确;11、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;12、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;13、强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统。五、技术参数: 测试范围:0.0001—300 W/(m*K)测量样品温度范围:室温—130℃探头直径:一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头30mm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样品温升﹤15℃测试样品功率P: 一号探头功率01w;二号探头功率014w三号探头功率014w样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm) 二号探头所测单个样品 (30*30*7.5mm) 三号探头所测单个样品 (60*60*2mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料,3号探头测试导热系数50以上的材料;如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加。六、与其他方法相比更快速、更简单、更全面瞬态平面热源法激光法热线法保护平板法测量方法非稳态法非稳态法非稳态法稳态法测量物性直接获得导热系数和热扩散率直接获得热扩散率和比热,通过输入的样品密度值计算得到导热系数直接获得导热系数直接获得导热系数适用范围固体、液体、粉末、膏体、胶体、颗粒固体固体、液体固体样品制备无特殊要求,制样简单制样繁杂制样简单,有特定要求样品尺寸较大测量准确度±3%,蕞好可达到±0.5%蕞好可达到±10%蕞好可达到±5%蕞好可达到±3%物理模型平面热源接触式测量,只要有限面接触良好热源非接触式线热源,必须线模型接触良好热源接触式,需面接触良好热导范围[w/(m*k)]0.005-30010-5000.005-100.005-5测量时间5-160S几分钟几十分钟数小时价格¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 七、操作方法简单易懂
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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 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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 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 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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  • 热流法导热仪-热阻仪-导热系数测定仪一、设备特点这台采用高精度控制电机自动精准加压,自动测厚装置,并连计算机实现全自动控制。仪器采用6点温度梯度检测,提高了测试精度。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。 广泛应用在高等院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料导热分析检测。二、设备用途主要用于测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等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。检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。 仪器参考标准: GB 5598(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM D5470-2012(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等三、测试说明测试对象: 薄的热导体、固体电绝缘材料、导热硅脂、树脂、橡胶、氧化铍瓷、氧化铝瓷等材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料四、技术参数1、控制系统:自主研发PLC控制系统。具有高效、可靠、适应性强、数据处理能力强、通信能力强、可扩展性高、稳定性高等特点1.1可靠性高:PLC控制系统采用了大规模集成电路技术,并采用了相应的硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,被公认为最可靠的工业控制设备之一。1.2适应性广:PLC系统已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,方便快速地适应工艺条件的变化。1.3数据处理能力强:PLC控制系统可以完成数据采集、传输、处理等复杂的控制任务,实现工业自动化控制。1.4通信能力强:PLC控制系统可以通过各种通信协议和网络连接远程控制、监控和数据交换。1.5可扩展性:PLC控制系统可以通过添加I/O模块、通信模块等实现系统功能的扩展。1.6稳定性高:PLC控制系统采用工业级的高可靠性硬件和软件设计,能够稳定地运行于恶劣的工业环境中。2、操作界面:彩色7寸触摸屏、界面注重易用性、图形化、实时监控、数据记录与分析、多语言支持、安全性和自定义设置等,以满足不同用户的需求和提高工作效率2.1简单易用:操作界面通常设计得简单易用,用户只需要通过少量的操作步骤就能够完成试验。这有助于用户快速掌握操作方法,提高工作效率。2.2图形化界面:操作界面通常配备有图形化界面,以图形的方式展示试验过程和结果。这使得用户可以更直观地了解设备的运行状态和测试结果,便于分析和评估。2.3实时监控:操作界面通常提供实时监控功能,用户可以实时查看试验过程中的各项参数,如摩擦力、磨损量、试验时间等。这有助于用户及时发现和解决问题,保证试验的准确性。2.4数据记录与分析:操作界面通常配备有数据记录和分析功能,用户可以记录每次试验的数据,并对其进行统计和分析。这有助于用户了解材料的耐磨性能,为产品开发和改进提供依据。2.5多语言支持:为了满足不同国家和地区的需求,操作界面通常支持多种语言,用户可以根据需要选择适合自己的语言进行操作。2.6安全性高:操作界面还注重安全性设计,通常配备有紧急停止按钮和安全防护装置,以保障用户的安全操作。2.7自定义设置:操作界面通常还支持自定义设置,用户可以根据自己的需求和偏好设置试验参数、数据记录方式等,提高试验的灵活性和效率。3、 试样大小:Φ30mm。4、 试样厚度: 0.001-50mm(标准配置),典型厚度:0.02-20mm。5、 热极控温范围:室温-100℃(标准配置),室温-299.99℃,控温精度0.01℃。6、 冷极控温范围:0-99.00℃,控温精度0.01℃。7、 导热系数测试范围:0.01~50W/m.k8、 热阻测试范围:0.02~0.000005m2.K/W。9、 压力测量范围:0~1000N,采用控制电机控制,可精准设置保压的压力值,控制精度1N。10、位移测量范围:0~50.00mm,精度0.1um。11、试样数量 : 1块(薄膜多片)。12、测试精度:优于3%。11、实验方式:试样不同压力下热阻测试、材料导热系数测试、接触热阻测试。13、全自动测试,并实现数据打印输出。14、电源: 220V;50Hz;1KW。
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  • 产品介绍:DZDR-S 导热系数测量仪是采用瞬态平面热源法,,它可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个全新的水平。产品技术优势:1.测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;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计算;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。DZDR-S 导热系数测量仪的测试仪方法:DZDR-S导热系数测试仪测试方法对比:产品技术参数: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产品局部图展示:
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  • 产品介绍:导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。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。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。性能特点: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;5.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;4.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;5.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;6.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;7.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;8.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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  • DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)仪器简介: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。DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)技术参数:1:平均温度范围: 0 ~ 40℃, 0 ~ 100℃, -30℃到 90℃, -20 ~ 70℃,-196℃-室温(多项供选择)。测温分辨率0.01℃ 2:冷却系统:强制空气冷却,外部水浴,液氮冷却 3:平板温控系统:自动控制可编程数据点1-10, 4:样品直径:Ф10~30mm,厚0.02-50mm(定货时说明参数要求你) 5:热阻范围:0.1 ~ 8.0 m2&bull K/W 6:导热系数适应范围:0.015-100W/MK和0.015-40W/MK, 精度&le ± 3% 7:热扩散率测量精度:5%,8:比热测量精度:7%,9:重复性:0.5 %--0.3 %,精确度:± 1 ~3 % 10:要求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输出。 12:可配接不同的探头满足多种环境下的检测DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)主要特点: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,复合材料,玻璃,橡胶,一些金属,及其他的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。非固体材料,如糊状材料或液体,也可以通过使用特殊的容器得到测量。薄膜也可以使用多层技术准确的得到测量。
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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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