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快速导热系数测定仪

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快速导热系数测定仪相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 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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  • 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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  • 产品介绍:DZDR-S瞬态导热系数测定仪是南京大展检测仪器推出一款新导热仪,采用瞬态热源法,具备测量速度快、测试范围广,采用全新的外形设计,简约小巧,双向操作系统,操作便捷性高等优势。测试范围:DZDR-S瞬态导热系数测定仪可测量块状固体、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。测试方法:DZDR-S瞬态导热系数测定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℃(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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  • 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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  • 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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  • 平板智能化导热系数测定仪自动记录24℃和12℃的升温时间。通过分析软件自动计算传热指数(HTI)。内置空气冷却组件,用于铜盘热量计。样品保持架通过气动控制。平板智能化导热系数测定仪用于测量通过材料或材料组件的传热,这些材料或材料组件受到来自燃气燃烧器火焰的入射热通量的影响。传热指数(HTI)将由铜盘量热仪从平均温度达到24℃的平均时间计算得出。传热指数用于对服装组件延迟火焰传递热量的能力进行排名。它广泛用于个人防护设备的纺织品。平板智能化导热系数测定仪参数 1. 试样大小:≤Φ30mm2. 试样厚度:0.02-20mm3. 热极温度范围:100-500℃4. 导热系数测试范围:0.05~20 W/m*k5. 热阻测试范围:0.05~0.00001m2*K/W6. 压力范围:0~1000N7. 位移范围:0~30.00mm8. 测试精度:5%9. 实验方式:a、均质材料检测。b、复合材料检测。10. 计算机(Windows XP、Win7系统)自动测试。平板智能化导热系数测定仪测量热导率的方法大体上可分为稳态法和动态法两类。本测试仪采用稳态法测量不同材料的导热系数,其设计思路清晰、简捷、实验方法具有典型性和实用性。测量物质的导热系数是热学实验中的一个重要内容。本测试仪由加热器、数显温度表、数显计时器等组成(采用一体化设计)平板智能化导热系数测定仪技术参数 1、电源:AC 220V 50HZ 2、热源:加热铜块,采用36V安全电压加热 3、测试材料:硅橡胶、胶木板、金属铝、空气等,加围框可检测粉状、颗粒状、胶状材料。 4、测量温度范围:室温~100℃,精度±1℃; 5、计时部分:范围0~999.9s;分辨率0.1s; 6、 导热系数测量精度:≤10%7、试样尺寸:Φ130×(1-100)mm8、导热系数测试范围:0.1~300w/mk。仪器由高精度稳压电源,测温仪表, 中心量热板加热器,护热板加热器,恒温水槽 ,计算机测试系统组成。1、测试头部分:量热板、护热板、冷板。2、加热系统:护热板温度加热器和计量功率加热器。3、冷板温度控制:恒温水槽。4、测温系统:采用数显高精度仪表,保证其精度和稳定性,并实现零点内部补偿。5、计量功率采用高精度稳压电源加热,精度优于0.1%。6、计算机测试部件:计算机,通讯组件及测试软件.主要测试塑料、玻璃、纤维、泡沫、保温材料等。广泛应用在大中院校,科研单位,质检的材料分析检测。主要技术指标:1、导热系数范围:0.010~2.000W/mk;2、测试精度:±2%;3、试样尺寸:单试件300×300×(10-50)mm;平面度: 0.05 mm.(计量尺寸150*150mm)4、热面温度范围:室温~120℃,温度分辩率0.01℃,测量精度: 0.05℃;5、冷面温度范围:0~90℃,温度分辩率0.01℃;6、计算机控制全自动测试;7、冷热板温差:默认值20℃,用户也可以自行设定常用标准温差: 20℃ 常用温度差范围15-25℃
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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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  • 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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  • 稳态护热板法导热系数测定仪一、简介依阳公司首次在国内外推出了具有温度传感器可校准功能的护热板法导热系数测定仪,操作人员可以自行定期对导热系数测定仪内的温度传感器进行计量校准,彻底解决了护热板法热导仪的计量溯源性问题。依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪主要用于高精度的测量低导热材料的热导率和热阻,特别是用于热流传感器的校准,为热流计的可溯源性提供技术保障。护热板法导热系数测定仪采用了独特的温差探测技术,比热电偶型温差热电堆灵敏度更高,更能有效保证护热效果的实现和高精度导热系数测量。 护热板法导热系数测定仪采用的是单试样结构,操作简便。同时配备了专门用于热流计的附件和引线接口,基本山更可以满足大多数热流计的准确校准。依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪完全依据ISO 8302、ASTM C177和GB 10294标准测试方法制造和考核,整个测试设备更规范和更准确,可以作为导热系数测试的标准仪器来使用,并可用于对其他方法导热系数测试设备进行校准。 二、技术指标(1)导热系数范围:2W/mK 以下。(2)测量不确定度:≤±2%。(3)热面温度范围:室温~200℃。(4)试样尺寸:边长300mm正方形,厚度10mm~40mm。(5)热流计校准试验标准:ASTM C1130。(6)最大被校热流计尺寸:边长125mm正方形,厚度40mm,可校准薄膜热流计。(7)引线通道:24(可连接热流计、热电偶、热电阻、加热电源和电压)三、特点1. 采用单试样方式,即测试时只需要一块平板状试样,而不是双试样方式。由此可以在简化试样制作和试样安装过程的同时,更好的适应了工程非均质材料的导热系数测试以及热流计校准的需要。2. 坚持按照标准测试方法的要求执行,而不是像很多其他公司护热板法热导仪那样简单的采用电阻式温度传感器来探测温差,还是采用温差探测和放大技术来实现量热计的绝热环境,尽管制作工艺复杂,但测量精度和可靠性更能得到保障。3. 依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪,也可以作为一台独立完整的热流计法校准装置来使用。突出的特点是配置了多通道引线接口和相应的数据采集通道,这些引线接口既可以用来连接测温热电偶和热电阻,也可以用来连接多个被校热流计输出引线,由此既能满足全过程的热流计校准,同时也可以进行测量装置中温度传感器的在线校准,由此彻底解决了护热板法导热系数测定仪中的温度传感器无法校准的难题,保证了整个测试设备的计量溯源性。4. 依阳公司出品的护热板法导热系数测定仪整体外观简洁,全部操作和测量过程显示都可以在触摸屏上完成,也可以采用计算机进行完成。
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  • 一、热流计法导热系数测定仪DR-600产品简介:热流计法真空绝热保温板导热系数测定仪是根据国家标准GBT 10295-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》规定的技术条件制造的设备。本设备主要用于检测STP真空绝热保温板的导热系数,广泛适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。 二、热流计法导热系数测定仪DR-600技术参数:1.热流范围:(-600~600)W/㎡2.导热系数测量精度:±3%3.导热系数测量重复性:±1%4.温度测量范围:(-5~95)℃5.温度分辨率:0.01℃6.温度控制精度:0.05℃7.试件厚度:标准25mm,范围(5~40)mm8.试件尺寸:300×300mm、300×600mm、400×600mm、600×600mm等尺寸(可定做大于600mm尺寸)9.试件平面度:0.1 mm10.试验室温度:标准温度(23±2)℃11.试验室湿度:标准湿度(40~60)%RH12.电源:AC 220V±10%, 2.0kW点击搜索:导热系数测定仪
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  • 沥青混凝土导热系数测定仪LSY-5按照DL/T5362-2006水工沥青混凝土试验规程设计制造。适用于测定室内成型的试件。沥青混凝土导热系数测定仪适用于检测单位、大专院校、科研生产单位使用。采用大屏幕触摸屏具有操作简便,智能化程度高等优点。智能化导热系数测定仪性能优异,操作简单,控制精度高,可靠性好,完全满足试验要求。 沥青混凝土导热系数测定仪LSY-5主要特点:★微机自动控制,自动完成数据采集和生成报表,智能化程度高,使检测快捷、准确。★主机箱采用复合没计,使用方便,外观新颖大方。★冷单元部分采用自动汽缸夹紧,气动系统压力值可调。★冷系统采用全封闭式压缩机组,冷却快、制冷均匀、运行噪音小。★计量加热单元采用紫铜板作为加热面板。具有高导热性,使温度均匀热惯性小,测量结果更准确。沥青混凝土导热系数测定仪LSY-5技术参数:★热板温度范围:常温—80℃★冷板温度范围:10~50℃★试件规格尺寸:300X 300mm★试件厚度范围:10~40mm★测试准确度:≤±3%★电源、功率:220V 2KW★外形尺寸:800×600×1600mm★重量: 约110kg点击搜索:砂浆抗压抗折试验机
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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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  • 一、砂浆导热系数测定仪DR3030产品简介:是用来衡量材料的导热特性和保温性能的重要指标。材料的导热系数和材料的性能、成分、含湿率、时间、平均温度、温差以及所经历的热状态等一系列因素有关。砂浆导热系数测定仪对于环境工程、建筑工程、工业工程、科研以及节能等各个领域都有重要意义。 二、砂浆导热系数测定仪DR3030执行标准:GB/T10294-2008 《热材料稳态热阻及有关特性的测定》;GB/T3399-1982 《塑料导热系数试验方法-护热平板法》;GB/T10801.1-2002《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》中规定的对聚氨酯硬泡材料导热系数的测量;GB/T10801.2-2002:热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)。中规定的对挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数的测量;GB/T3139-2005《纤维增强塑料导热系数试验方法》;GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》三、砂浆导热系数测定仪DR3030主要特点■ 采用专门设计的计算机软件,具有完善的功能和良好的人机界面。通过软件能够完成数据的采集、数字实时显示、全程曲线显示、数据自动处理、数据存储、报表生成以及打印等功能。■系统测量自动化程度高,测量数据准确,测量时间短,一般两个小时能够完成一次测量。■采用高精度的铂金电阻式温度传感器,测温精度高。■ 采用智能控制算法,控温效果良好。■产品外观新颖,结构紧凑。四、技术指标:■导热系数测量■测量范围:0.01-1.50W/(mK)■测量误差:±3%■测量重复性:±1%■温度测量■测量范围:0-90℃■测量精度:0.1℃■测量条件冷板温度:不使用制冷设备时,冷板A低温度至少应高于环境温度10℃,使用制冷设备时隔不久,冷板低温度可以达到5℃。冷板A高温度应该小于70℃。热板以及护板温度:低温度至少应该高于环境温度10℃。A高温度应该小于90℃。冷热板温差:建议使用20℃,用户也可以自行设定。五、环境条件:■室温:15-30℃,建议用标准温度20℃。■湿度:20-80%RH,建议使用40-60%RH。■电源电压:AC 220V±10%,5kw。■试件要求■标准厚度:20mm,量程5-45mm。■标准尺寸:300mm×300mm。■平面度:优于0.1%。■外形尺寸:1200X540X1600mm■重量:80kg■硬度:各种硬质材料均可。对于软质材料,应注意不要压得过紧,避免厚度变化引起测量误差。颗粒材料应选配试料盒包装后进行测试。点击搜索:冻融试验箱
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  • 产品介绍 ATS-DRS-T瞬态平面导热系数测定仪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。 上海埃提森仪器科技有限公司基于瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上所发展起来的瞬态平面热源法研发了此产品。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。合金的热阻系数与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。 检测方式特点ATS-DRS-T瞬态平面导热系数测定仪所使用的瞬态平面热源法相比较于激光法,热线法,保护平板法都有优势。首先在于适用材料的范围上瞬态平面热源法可检测固体、液体、粉末、颗粒、胶体等。其次在于样品制作上只需要保持平整即可,对于尺寸的要求极低。同时检测时间也在5-160S左右,相比较平板法的数个小时来说优势明显。 目前国家也在积极修改各行业产品导热系数的检测方式,逐步替代多年前的保护平板法。已修改完成GB∕T 32064-2015 建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法。相信不久的将来,瞬态平面热源法这一更简单快捷的导热系数检测方式会出现在越来越多的国标中。而上海埃提森仪器科技有限公司的ATS-DRS-T瞬态平面导热系数测定仪也会积极更新,不断优化,让更多客户可以使用上优质便捷的设备。 产品特点 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,处于较高水平; 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。 售后服务按相关标准和技术要求验收,客户另加技术要求逐项认可。 上海埃提森仪器科技有限公司负责设备的运输及安装指导。客户负责设备的现场起吊、搬运等工作。 调试在客户公司内,在有被培训人员在场情况下,进行调试。上海埃提森仪器科技有限公司免费提供2-3人系统的现场操作培训和简单设备维修培训,以及任何时候的电话咨询。 质保时间整机质保期为最终验收后一年。在质保期内由于机器品质而发生的故障停机,正常情况下,上海埃提森仪器科技有限公司应免费修复。但试验设备因需方人为损坏,机器零配件费用则由需方承担。一年质保期后,由上海埃提森仪器科技有限公司负责售后服务。每年每季度埃提森技术中心都有专职人员进行电话回访,提供坚强的技术保障。
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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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  • 一、混凝土导热系数测定仪HDR-II产品介绍: 该仪器符合DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》,SL352-2020《水工混凝土试验规程》所确定的方法及有关参数而设计的,该仪器采用触摸屏控制,具有操作简便、测试性能稳定可靠、自动跟踪温度、实时显示曲线、历史曲线、测试精度高等优点,是用来测定混凝土导热系数专用仪器。二、混凝土导热系数测定仪HDR-II技术参数:1.温度测量范围:-20~+100℃;2.温度控制范围:室温+5~80℃3.温度控制精度:≤±0.1℃4.温度分辨率:0.01℃;5.测量导热系数范围:0.5-5W/(m.K)6.混凝土试样尺寸φ200mm×400mm(中心孔φ40mm)7.试验桶内胆尺寸:Φ300×420mm8.整体尺寸:890×650×900mm9.触摸屏自动控制、采集温度并计算试验结果;10.试件尺寸:Φ200×400mm11.设备重量:140kg12.使用环境条件:温度0~40℃相对13.电源电压:220V 50Hz
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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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  • TC3000E导热系数仪是西安夏溪电子科技有限公司专门针对于移动测量需求,如户外检测、野外勘探等样品不易带到实验室检测情况下过程中等开发的一款便携式导热系数仪,能够很方便的将仪器带到样品前,随时随地满足用户的测量需求,并具有实验室精密仪器测量准确的性能。对于实验地点不停变更、测量样品不便更换位置或者样品需要制备完成后需立即测量等情况,便携式导热系数仪TC3000E可以很好地胜任,扩展了精密仪器的适用范围及应用领域。 相比于实验室精密测量的TC3000系列导热系数仪,TC3000E具有性价比高、体积小巧、携带方便等优点,并同时保留了TC3000系列导热系数仪的适用广泛、测量快速、测量准确等优点。 TC3000E仍可广泛适用于保温材料、导热胶、橡胶、塑料、陶瓷、土壤、岩石等各种纯质材料、复合材料在不同状态,如块状、片状、粉末、膏状物或胶体下的导热系数测量,除实验室测试使用外,并能在为现场检测、野外勘探、产品质量检验和生产控制中导热系数测量提供了便利。性价比高 相比于实验室专用的TC3000系列导热系数仪,TC3000E热线法导热系数仪价格低,同时延续了热线法适用范围广、测量速度快、测量结果准确等优点,具有更高的性价比,可以满足化工、建材、导热胶等行业企业的生产、质检、研发的需求;便于携带 TC3000E具有轻巧的外观,携带和移动更方便,不仅可以实现传统的将样品带到仪器前的实验室测量,也可以实现将仪器带到样品面前的现场测量;适用范围广 样品种类:可测量保温材料、橡胶、塑料、导热胶、陶瓷、土壤、岩石等; 样品状态:可测固体、膏体、粉末、胶体等不同状态下的样品; 应用环境:可实现现场检测、实验室测试、教学演示、在线检测等; 无损检测:尤其适用于土壤、木材、生物质等含湿材料;测量快速 一组典型的测量过程,从准备测试到后获得数据,一般只需要2~3分钟; 在试样和传感器已经接好、仪器已连接的前提下,还可以采用软件中的自动多次采集功能,用户可以不必一直守在仪器旁边,只需要在测试结束后导出数据即可,因此可以大大的节省用户的测试时间和精力。测量准确 基于热线法原理,TC3000E导热仪延续了TC3000系列测量准确的优点; 对于标准样品,如有机玻璃、硼硅玻璃,TC3000E的测量准确度和重复性均优于2%;对于表面平整的大多数样品,如橡胶、塑料、陶瓷、保温材料等,其准确度和重复性均在3%之内。技术参数 测量原理:瞬态热线法 测量范围:0.001~50 W/(m?K) 分 辨 率:0.0005 W/(mK) 准 确 度:±3% 重 复 性:±3% 温度范围:常温 测量时间:1~20s 样品用量:小厚度0.1mm,小边长2.5 cm(圆形、方形均可,形状不限) 样品形状:块状、片状、膏状、胶体、液体均可 数据传输:USB 操作系统:Windows 外观尺寸:350×250×150mm 电 源:220V 50Hz 工作环境温度:10℃~40℃选配指南 室温下样品导热系数的测量:TC3000E热线法导热系数仪 室温下粉末样品的导热系数测量:TC3000E热线法导热系数仪、粉末样品框参考标准 ASTM C1113 Test Method for Thermal Conductivity of Refractories by Hot Wire (Platinum Resistance Thermometer Technique) ASTM D5930 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transient Line Source Technique GB/T 10297-1998 非金属固体材料导热系数的测定热线法标准 GB/T 11205-2009 橡胶热导率的测定_瞬态热丝法与TC 3000系列一样,TC3000E仍可以广泛应用于大中院校、科研院所、质检部门和生产厂的材料分析检验检测部门,适用于各种保温材料、导热材料、复合材料导热系数的测量,例如:陶瓷、矿石、聚合物、胶泥、纸、织物、原油、粉末、食品等。同时,由于体积小、质量轻、便于携带、价格低廉等优点,还可以广泛用于现场测量、在线抽样检测等。保温材料 保温材料的应用非常广泛,如建筑保温材料、航空航天保温材料、电力行业保温材料等等。导热系数是保温材料重要的性能之一,是鉴别材料保温性能好坏的主要标志。随着当前我国经济的飞速发展,新型保温材料日新月异,对于测试的速度提出了更高的要求。 TC 3000E系列热线法导热系数仪,在准确测量的同时,其几秒钟的采集速度,可以降低厂家的时间和人力成本,使得研究人员可以将更多的精力和时间放在寻找新型保温材料本身,从而提高企业效益。导热材料 随着电子行业的发展,电路的集成程度越来越高,散热问题日益严重,所以高导热材料成为重要的研究课题之一。目前出现的导热材料形态丰富、种类多样,如导热胶、热传导胶带、导热硅脂,导热硅胶片等各种导热导电材料或导热绝缘材料,因此对于导热系数测量的速度和兼容性提供了更高的要求。 TC 3000E系列探头表面绝缘化处理,可以适用于导热导电材料;同时TC 3000E对样品状态的低要求,能够满足用户用一台仪器测量不同状态导热材料的需求,为用户节省了检测成本。复合材料 对于多层复合材料,热线法导热系数仪器更有优势;由于每层材料的厚度会影响到整体的平均导热系数,而实际生产中每个产品是会客观存在差异的,所以必须是对做成的成品进行检验,以准确的反应该成品的导热系数;热线法对被检测样品的要求很低,所以很适用于各种成品的现场检测,而不需要特意制备样品。 由于探头的高灵敏性和使用灵活性,可以在材料的不同位置、不同方向、不同端面上进行检测,因此除测量材料的导热系数外,TC 3000E系列热线法导热系数仪还有很多拓展应用。材料的均匀性检测 可以检验出材料的均匀性,帮助企业改善工艺和生产方法,也可以帮助检验产品是否合格。比如,对于增加了添加剂的导热胶,添加剂的均匀性会直接影响使用中电子器件的散热效果;TC 3000E系列不仅可以区分采用了不同添加剂后导热胶的性能差异,而且能够通过改变实验条件,判别导热胶在某个方向上的均匀性
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  • 产品介绍:DZDR-S导热系数测试仪是一款测量导热率、导热系数的仪器,由南京大展仪器的生产,具备测量速度快,操作简单,可测固体、液体、粉末、胶体、膏体等,测试范围广。测试方法:DZDR-S导热系数测试仪采用了非稳态法的瞬态热源法,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。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。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.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;3.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;4.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;5.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;6.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。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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  • 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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  • EP500e绝热材料稳态热阻导热系数测定仪防护热板法GB/T 10294EP500e绝热材料稳态热阻导热系数测定仪是一种平板设备(带保护的热板设备),用于对导热率,热阻或绝热材料,建筑材料和其他产品的k值和U值进行绝dui值测量符合ISO 8302,EN 12667和ASTM C177,具有测试机构要求的高测量精度和工厂生产控制要求的较短测量时间。 设备的结构和功能EP500 e是基于嵌入式PC的测量设备,用于根据ISO 8302,DIN EN 1946-2,DIN EN 12667,ASTM C177(DIN 52612)的单板方法执行绝dui值测量。EP500 e 测量所插入样品的样品厚度d,样品上的温差 ΔT和等效于热流Q的测量加热器P(= U?I)的电功率,并根据一维固定热传导确定定义的测量区域A的导热系数,如下所示:它不是热流量测量设备,并且由于其原理,因此它比通常提供的这些设备更准确。它具有长期的稳定性,即使多年后也无需校准。在测量板的设计中使用现代技术可以省去原本必不可少的测量室,从而确保在测量时易于操作。EP500 e热导率仪不需要恒温的测量环境,只需要连接电源就可以在任何工作区域使用。它几乎不比PC大,并且几乎不产生热量。智能控制系统为每个测量任务确定佳的过程参数,从而保证短的测量时间。导热率计λ-MeterEP500 e是一款紧凑型台式设备。技术指标测量方式在不同的测量温度下,每个样品自动连续进行多达三个单独的测量测量温度可在10至40°C的范围内自由选择可选地可扩展高达-10到50°C板温差在5至15 K范围内自由选择。测量范围R = 0.250 … 14.0m2K / W和λ= 1 … 250 mW / mK可选地扩展到R = 0.125 … 14.0m2K / W和λ= 1 … 500 mW / mK可选的附加第二测量范围R = 0.025 … 0.250m2K / W和λ= 0.25 … 2.0 W / mK样品厚度10至120毫米可选地可扩展10至200毫米样品尺寸max:500 x 500mm2,min:测量区域大小测量面可选:250 x 250mm2,200 x 200mm2,150 x 150mm2重复性0.5%(主要是0.2%)测量精度1.0%(大部分0.7%)比较测量是在FIW慕尼黑的原型机上进行的(请参阅报告编号:CE 1-1 / 99)。尺寸(长x宽x高)63 x 63 x 88立方厘米重量约85公斤工作电压230 V / 50赫兹能量消耗max 450瓦防护等级/防护等级I / IP 20冷却单元12个强制通风的高性能Peltier模块
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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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  • HS-DR-1平板导热系数测试仪采用双热流计检测绝缘板状材料,粘土、混凝土,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。使用导热系数仪进行测量时,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。符合:ASTMC518或ISO8301以及GB/T10295标准主要技术指标:1、导热系数范围:0.005~3W/mk;2、热阻范围:0.1---8 m2K/W3、平均温度范围:室温——40℃可变;4、热面温度范围:室温~99.99℃,温度分辩率0.01℃;5、冷面温度范围:-5~60℃,温度分辩率0.01℃;6、精确度: ±3%(25°C环境温度时),重复性: ±1 %;7、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);8、样品厚度自动测量系统10~ 80mm(符合EN1946-3:1999);9、增量线性测量,显示分辨率:0.1mm;10、样品尺寸:300*300mm,厚度:10—80mm;11、采用高数度数显表测温,0.1级精度,分辩率0.01℃;12、计算机控制全自动测试,并具有全自动校验功能;
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  • DRX-II-SPB 碳毡高温导热系数测定仪碳毡高温导热系数测定仪主要测试含碳耐火材料,耐火陶瓷纤维制品,复合材料,隔热砖及隔热板,碳毡等低导热系数材料的导热系数。该仪器基于热流计法的原理,兼配GB/T10295等相关国标要求,并作出了相应的改进,由计算机自动完成测试工作,并对各状态点进行数字化显示。亦以可人工完成测试,满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。仪器参考标准:GB/T 17911.8-2002耐火陶瓷纤维制品 导热系数实验方法 和YB/T 4130-2005耐火材料 导热系数实验方法(热流计法)。主要技术参数: 1.使用温度范围:600℃~1600℃。试样尺寸:φ120×(30-50)mm热导率测试范围:0.03~2W/m.k准确度:≤3%,重复性:≤3%全自动测试分析软件。加热方式:1600℃采用钼棒加热(钼棒为易损件)。试验腔内可充气氛和抽真空。冷极热流采用热流传感器测量。实现压力可调节:0-0.1MPa,炉体用冷却水冷却; 9.可连接上位机,全自动分析测试软件。 10.真空度:≤1000Pa;产品配置:DRX-II-SPB导热仪主机 一台控制柜数据采集器 一台冷却恒温槽 一台测试分析软件 一套高温进口热流传感器装置 一套台式计算机 一套(用户自备或代购)设备安装要求1:电源为三相四线,功率为12KW,2:试验室需要提供系统3:场地要求湿度小于80%RH4:占地面积为15平方
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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 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