绝热用岩棉热荷重测试装置

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    公司成立以来,致力于成为电池、化学品行业以及水泥行业设备的优质供应商, 公司所代理的产品涉及有热危害防范和安全量热仪,产品在对放热事件的检测、控制和防范设计等方面具备丰富的经验。以及有可以测试水泥固化过程中的水化热是专业仪器。公司所代理产品如下:水泥行业所用设备: 水泥量量热仪、水泥半绝热量热仪、流变仪电池行业所用设备: 电池加速量热仪、等温量热仪、化学品行业所用设备:加热绝速量热仪、快速筛选量热仪、微型反应量热仪、泄放尺寸量热仪、低热惰性量热仪等
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  • 至茂电子科技有限公司(艾克斯电源 IUX.Power)是一家专注于节能、高效电源产品及特种电源设计研发、生产、销售和服务为一体的高科企业。公司已通过ISO9001体系认证;研发团队由国内外资历较深的高级工程师组成,公司积累了雄厚的技术力量和研发经验并与业内资历较深的国内外相关公司合作,引进全新的设计开发理念后,技术逐步领先!我们主要产品有:1、变频电源(单相、三相)、船用岸电电源、程控变频电源、大功率稳压电源、调压器。2、直流电源、程控直流电源、大功率直流稳压稳流电源、开关式直流电源、直流恒流电源。3、交流负载箱、直流负载箱、交直流负载箱(阻性、感性、容性,包括智能通讯式)。4、交流恒流源、可编程交流恒流电源。5、电气开关测试装置、UL/GB开关测试负荷。6、新能源汽车充电桩测试装置。产品远销美国、加拿大、印度、菲律宾、韩国、巴西、巴基斯坦、台湾等多个国家及地区。
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  • 湖南省永逸科技有限公司,是2011年1月注册新成立的一家磁测量设备生产和特殊磁场设计的高科技有限公司,于2016年9月迁入湖南省娄底经济技术开发区新合作国际商贸城10楼。  湖南省永逸科技有限公司主要发起人和主要技术人员均具有多年从事磁测量设备开发研制的经验。针对国内现有测试设备存在的问题,经过多年时间的技术攻关,生产出全新一代的FE-2100系列磁性材料自动测试装置,产品覆盖永磁、硅钢和软磁材料测试设备,共5大系列,40多个品种。设备测试精度和重复性处于国际同行先进水平。行业中关键的测试技术有以下几项:  1、2012年开发完成FE-2100H稀土永磁材料测量系统测试重复性和准确度达到德国Permagraph C水平;2015年,开发完成永磁铁氧体、磁瓦无损测量,满足国内空调压缩机行业用户的需求。已经为国内外用户提供该类设备100多套;  2、2013年开发完成FE-2100R系列表磁分布测量系统,满足博世电工的测试要求,同心度优于0.05mm,并具有完善的分析软件,2015年为国内军工院校提供全球扫描空间超大型空间磁场分布测量系统,为国家重大科研计划的实施提供检验保证,已经为国内外用户提供该类设备80多套;  3、2013年完成FE-2100M硅钢材料测量系统的研究,目前该产品励磁功率可达到5kVA,满足材料超饱和条件下的损耗测量。同时开发满足硅钢材料在加温、加拉(压)应力和叠加谐波等条件下相关的测试装置,并联合国内高校发表国际刊物论文2篇,2015年在美国参加圣迭戈举办的举办MMM磁学研讨会,测试技术得到国际同行认可,目前已经为国内外用户提供该设备50多套。  4、2011年引进德国MatesyGmBH公司永磁元件磁偏角测量设备(磁阻矩阵法)满足国内用户对高端永磁元件的测试需求,2013年开发出FE-2100AM磁偏角测试设备,测试水平在线圈法测量中处于世界先进水平,2017年,设备通过A公司的考核,成为微小磁矩测量设备供应商,目前已经为国内外用户提供该设备50多套。  5、2013年完成FE-2100SD软磁材料直流磁特性测量装置,2016年发明基本磁滞回线测试方法,2017年完成开路样品螺线管磁通计退磁修正法的研究,2018年对开路样品B类磁导计法的研究,并取得多项技术成果,发表JMMM、IEEE国际刊物学术论文共4篇,国内专业刊物《金属功能材料》学术论文2篇,取得新型专利发明专利各一项,将为开路样品的正确测量提供保障。目前已经为国内外用户提供该类设备60余套。  目前湖南省永逸科技有限公司已经拥有了开发过程中所使用到的部分基础设备,具体包含:美国lakeshore 480磁通计、美国F.W.bell 6010高斯计、美国Keithley2400数字表、美国CH2335功率计等,同时与浙江省计量科学院、国家磁性材料产品质量监督检验中心建立良好的合作关系,解决了实验对标、量值传递,并合作完成国家技术监督局立项的测试设备开发工作,2017年初在两院的指导下,自筹资金开展磁测量制造企业申办CNAS实验室的工作。公司在磁场和磁路设计方面处于国际先进技术水平,先后为国内外高校、科研院所提供复杂磁场发生设备和检验设备上百台,产品涉及医疗、航天、金融保险、生物研究、新材料研发、抗磁实验、物联网传感器等方面。公司目前有厦门、上海、郑州、宁波四家产品代理商,德国matesy GmbH欧洲代理商,产品已经出口包括德国、法国、美国、巴西、澳大利亚、捷克、斯洛法克、以色列、俄罗斯、台湾和香港等17个国家和地区,并成为博世电工、施耐德电气、恩布拉科、阿诺德、麦格昆磁、宁波韵升和格力电器等知名企业的合格供应商,产品得到国际同行的认可和好评。
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绝热用岩棉热荷重测试装置相关的仪器

  • 产品介绍:泰思泰克绝热用岩棉热荷重测试装置满足国标GB/T11835-2007中所规定的技术指标和要求,在固定的载荷作用下,以一定的升温速率加热试样,达到规定的厚度收缩率,通过计算,用内插法求出热荷重收缩温度。适用于矿物棉及其制品热荷量收缩温度的测量。 产品型号:TTech-GBT11835符合标准:GB/T11835-2007技术参数: 1. 试验箱体有不锈钢制成,美观、耐腐蚀;2. 加热炉升温速率可调,5℃/min及3℃/min 3.荷重板及荷重棒由不锈钢制成,荷重490Pa压力;4、升温速率可根据设定温度自动控制;5、K型铠装特点偶监测炉内温度;测温范围1000℃6、配备高度尺测定收缩距离7、加热功率:1000W8、仪器采用单片计算机、多点式程序升温。9、热源采用热板式、安全可靠,使用寿命长10、工作电压:交流220V±10V 50Hz11、环境温度:室温~40℃ 相对湿度:≤75%12、设备尺寸:长×宽×高(0.85×0.35×0.78)m; 13、设备重量:50 Kg。14、 热荷重试验装置由加热炉、加热容器和温度传感器组成。15、结构合理、操作方便,适用于矿物棉及其制品热荷量收缩温度的测量。
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  • 一、使用范围 RHZ-2型绝热用岩棉热荷重测试装置是根据中华人民共和国国家标准GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中规定的技术条件而研制的测试设备,同时符合GBT 5480-2017 《矿物棉及其制品试验方法》中热荷重收缩温度试验方法的要求。二、产品功能特点该产品结构合理,触屏控制、自动化程度高,记录时间准确,性能稳定操作方便,数据可储存于触摸屏内,并可调阅历史数据。三、主要技术参数1.七寸全彩触摸屏控制、多点式程序升温;2.环境温度:室温~40℃?相对湿度:≤75%3.工作电压:交流220V±10V?50Hz?4.总功率:2.5KW 加热功率:1000W?5.缩放测量范围:室温~900℃?6.升温速率:室温~400℃,5℃/min,400~800℃,3℃/min7.仪器采用单片计算机、多点式程序升温8.装夹具:不锈钢材料;抗腐蚀9.仪器热源采用热板式10.试样:490pa的压力11.试验筒:48mm±1mm12.设备重量:50 Kg13.触摸显示屏:尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm;b.?分辨率:800*480通讯接口?RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式储存容量:1G采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性稳定主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式 四、适用标准GB/T11835-2007 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GBT 5480-2017 《矿物棉及其制品试验方法》
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  • GHR-3K圆管法保温绝热管壳导热系数测试仪概述:本仪器依据GB/T 10296-2008 《绝热层稳态传热性质的测定 圆管法》及ISO 8497:1994《绝热——圆管绝热层的稳态传热特性的测定》适用于各种橡朔管,挤朔管,岩棉、玻璃棉、玻璃纤维管及各种保温管壳类材料。该仪器用于测试圆管表面的换热系数,导热系数,热传导分析,采用虚拟仪器技术进行检测分析。主要参数:1. 导热系数测试范围: 0.015~10W/m&bull k2. 准确度±3%3:温度范围: 室温--350℃。4:根据测试管的大小设计专用测试装置。管壳外径 25mm,取样长度500mm5: 计量段长度为200mm,两端防护段分别为150mm,采用低导热系数的绝热材料隔热。6:计量功率可调节:0-500W,恒流源加热。加热功率准确度小于:±0.5%7:功率发热元件采用发热效率高的材料(定制加热器)。8:环境温度控制精度小于±1℃ 9: 多路温度信号采集卡,A/D转换16位10:防护段控温精度小于±1℃11:主控方式采用计算机控制,数据采集分析处理。12:简易中文操作系统,使用快捷明了。13:报告输出存储,可查询。15:可测试分析:导热系数,面热阻等热传递特性参数。圆管法保温绝热管导热系数测试仪主要配置:1、测试主机 一台2、电控箱 一台(含于主机)4、测试软件 一套5、数据采集系统 一套6、计算机 一套
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  • 合肥研究院在ITER大口径磁场耐受测试装置性能研究方面取得新进展
    近期,中科院合肥研究院等离子体所电源及控制工程研究室高格、蒋力课题组博士后黄亚在国际热核聚变实验堆ITER的大口径磁场耐受测试装置线圈偏移对性能影响研究方面取得新进展。研究成果发表在工业电力电子领域权威期刊IEEE Transactions on Industrial Electronics上。托卡马克装置周围环境磁场对磁敏感设备的安全运行有着重要作用,不同强度的磁场会影响器件设备的正常工作。大口径磁场耐受测试装置作为能够解决强磁兼容测试的有效途径之一而备受研究关注,该装置是由多组线圈组成的磁场发生系统,设计及安装过程中的线圈偏移会造成内部测试区域磁场性能的改变。为了研究线圈偏移与磁场性能的关系,科研人员针对3组线圈18个自由度的偏移进行了深入研究,研究了单、多个变量的影响情况,从磁场分布数据的规律改进了计算方法,完成了多参数下最大允许偏移的快速计算,同时搭建实验平台,实验结果验证了理论分析的正确性。本研究以大口径磁场耐受测试装置为对象,研究线圈偏移对磁场均匀性造成的误差。根据系统原理,通过坐标变换阐述了线圈偏移引起的磁场的计算方法;讨论了单线圈和两个线圈在不同位置和角度偏移组合下的磁场性能分布;最后在偏差变量较多的前提下,提出了一种确定设备线圈允许偏移的合理方法。同时针对各种偏移,总结了允许偏移量和误差的公式,便于计算出所需误差的允许偏移量,为实际安装相关设备提供了理论依据。上述研究工作得到中国博士后面上基金和安徽省自然基金的支持。论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/9896766 图1:托卡马克装置周围的磁场分布图2:大口径磁场耐受测试装置
  • 总站PM2.5切割效率测试装置建设取得重要进展
    p  PM2.5质量浓度监测的准确性高度依赖切割器的切割性能,怎样能证明所切割的是“PM2.5”广为公众关注。近日,中国环境监测总站(以下简称总站)联合中国计量院开展技术攻关,共同设计建设了多通道PM2.5切割效率测试计量标准装置”,并成功实现了测试的业务化应用。/pp  我国环境保护标准《环境空气颗粒物连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2013)及美国环保署等国际环境保护机构均要求PM2.5质量浓度监测仪器配套的切割器50%切割粒径(Da50)在(2.5± 0.2)μm范围内、捕集效率几何标准偏差σg在1.2± 0.1范围内,以保障监测目标物是符合定义的“PM2.5”。建设符合计量学量值溯源特性且能实现业务化应用的PM2.5切割效率测试装置,一直是大气环境监测研究工作的重点和难点。总站和中国计量科学研究院加强技术合作,共同设计建设了多通道PM2.5切割效率测试计量标准装置”,通过发生可溯源到我国计量基标准的标准空气动力学粒径的PSL粒子(GBW13642 ~ 13649),并采用气溶胶粒径谱仪对切割前后的PSL小球数量浓度进行测定,拟合反S型曲线,计算被测切割器Da50和σg。/pp  经过反复设计修改、测试和优化,解决了大粒径粒子发生困难、上下游一致性不稳定等技术问题,总站于2020年初完成系统建设,并开展了系统稳定性、上下游一致性和多个旋风式切割器切割性能的测试。测试结果表明该套系统具有测试时间短(3小时内完成一次8粒径测试)、一致性好等优点。与单/多分散发生器发生氯化钾等粒子、飞行时间空气动力学粒径谱仪测试等方法相比,该系统测试的动气动力学直径结果可通过标准粒子直接溯源到我国的计量基标准,具有计量溯源性完整的优点。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f34dd08d-2855-49f6-9b55-a775f9795507.jpg" title="图1.jpg" alt="图1.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "某品牌旋风式切割器切割效率曲线图(Da50=2.52μm,σg16=1.14,σg84=1.21)/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/bcdb99b0-5d5e-44e2-99cc-72ea6de1c8ed.jpg" title="图2.jpg" alt="图2.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "生态环境监测计量中心工程师开展装置调试与切割器测试/span/pp  下一步,总站将依托该装置开展国家环境监测网常用中低流量PM2.5切割器性能测试工作,待相关计量技术规范发布后启动计量建标工作,并进一步研发多分散原理的切割效率测试装置和PM1切割性能测试方法。/pp  PM2.5切割效率测试装置的成功研发和业务化应用,会为说清切割的是否是“PM2.5”起到关键作用,并将为设备生产商研制性能优良的切割器、监测部门使用合格的监测设备、监管部门查处使用影响PM2.5监测质量的切割装置提供重要的技术支持,为提升环境空气监测网数据质量起到积极作用。/p
  • 耐驰收购美国TIAX绝热反应量热仪业务
    德国耐驰仪器制造公司近日宣布成功收购美国TIAX LLC公司的加速量热仪(ARC)和自动压力跟踪绝热量热仪(APTAC)业务。ARC和APTAC业务将被并入德国耐驰公司现有的热分析业务,并由耐驰公司位于美国Burlington,MA的分公司负责生产制造。 绝热量热仪在工业安全领域有着至关重要的作用。其小型而高度灵活的特性,特别适合测量放热化学反应的热量和压力特征,帮助工程师、科学家识别潜在的危险并获取过程安全涉及的关键指标信息:如紧急卸压系统、排放处理、过程优化、热稳定性等等。 因此,在化学、医药、能源、政府机构、实验室等领域广泛使用绝热量热仪来研究化学动力学、储存/运输、过程中断、化学工艺设计等问题。绝热反应量热仪也常被用来做事故调查、气囊、充电电池、航天飞机与火箭推动研发工作。 关于德国耐驰仪器制造有限公司 德国耐驰仪器制造有限公司成立于1962年,是世界领先的高性能热分析仪器专业制造商。在五十多年热分析技术研发过程中,耐驰公司积累了丰富的软、硬件设计及应用经验,锐意创新,不断改进和开发新产品,以适应不同用户的需求。其最宽泛的温度测量范围(-260 ℃ ~ 2800 ℃)和卓越的产品品质,使得耐驰热分析仪器在国际热分析市场占据了主导地位。更多信息请访问:www.netzsch.cn。 关于美国TIAX LLC公司 美国TIAX LLC公司是一家技术工艺咨询服务公司,致力于将技术与市场的结合,促进最新技术向应用的转化。公司拥有50多个研发实验室,其ARC与APTAC产品业务一直处于世界领先地位。 更多信息,请访问www.tiaxllc.com。

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  • 低温用绝热材料超低导热系数和漏热率测试方法介绍

    低温用绝热材料超低导热系数和漏热率测试方法介绍

    [color=#990000]摘要:本文针对低温用绝热材料/系统的热性能测试,基于ASTM C1774标准指南,综合目前国际上基于低温稳态护热技术的文献报道和测试设备,介绍了各种低温绝热材料热性能的测试方法和相应测试设备,为今后国内相应低温绝热材料热性能测试方法和测试设备的建立和改进提供参考。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、概述[/color][/size] 低温用绝热材料/系统的热性能测试,要比其他材料的热性能测试复杂的多,这主要是由以下几方面的因素引起: (1)材料形式多样:低温用绝热材料/系统的一般形式为散装颗粒和粉末、毯子、分层、面板、以及多层复合系统。材料的例子包括泡沫(闭孔或开孔)、纤维绝热产品、气凝胶(毯子或散装或包装)、多层绝热系统、多孔玻璃泡沫复合板、聚合物复合材料或量散装料,如珍珠岩粉和玻璃泡。 (2)热导率变化范围大:低温用绝热材料/系统的使用环境通常是从真空到常压,在此真空压力范围内,低温绝热材料的热性能可以有四个数量级的变化,有效热导率范围为0.010mW/mK至100mW/mK。绝热材料和系统热性能的主要控制因素是使用和测试环境的真空压力,高真空的有效热导率通常在0.010mW/mK到2mW/mK范围内,非真空时通常在10mW/mK到30mW/mK范围内,软真空时通常介于这两个极端之间。 (3)环境压力范围大:对于低温用绝热材料的真空压力范围,按照ASTM标准指南分为三个区间:高真空(HV,即小于1mTorr)、软真空(SV,即约100mTorr)和无真空(NV,即1个大气压或约760Torr)。 (4)大温差:低温绝热材料/系统的主要功能是提供高水平的绝热性能并保持较大温差,如对于液氦、液氢和液氮制冷剂,低温绝热材料的冷面就会是4K、20K和77K,而热面则为293K的室温,由此形成200K以上的大温差。 综上所述,为了评价低温绝热材料/系统的热性能,关键是需要在有代表性和可重复的条件下进行测试,需模拟出材料实际组合和使用方式,在被测样品上建立大温差和特定残余气体的真空压力环境,并使用灵敏的技术手段检测出透过绝热材料的微小热流。除此之外,还需面对包括材料冷收缩后的厚度测量和表面接触热阻等因素的挑战。 由于低温用绝热材料的热导率普遍较低,且在材料内存在巨大温差,目前的绝热材料低温热导率测试只能基于传统的稳态法。另外,由于在使用和测试过程中的穿过低温用绝热材料的热流密度极小,通常在1W/㎡以下,这已远超现有热流传感器的探测能力,因此传统的大温差稳态热流计法无法使用,绝热材料低温热导率测试方法完全基于稳态护热技术。 本文针对低温用绝热材料/系统的热性能测试,基于ASTM C1774标准指南,综合目前国际上基于稳态护热技术的文献报道和测试设备,介绍低温绝热材料热性能的测试方法,为今后国内相应低温绝热材料热性能测试设备的建立和改进提供参考。[size=18px][color=#990000]二、低温绝热材料热性能测试方法分类[/color][/size] 低温绝热材料热性能测试的核心是要在大温差和特定真空压力环境下检测出流经被测样品厚度方向上一维热流。为了减少侧向热损,低温绝热材料热性能的各种测试方法基本都基于稳态护热技术,被测样品有圆筒状和平板状两种。对于圆筒状样品,测试方法借鉴了ASTM C335“管状绝热材料稳态传热性能测量的标准试验方法 ”;对于平板状样品,借鉴了ASTM C177“采用防护热板装置进行稳态热流密度和传热性能测量的标准试验方法”。 为了实现被测样品冷热面的大温差,各种测试方法或采用低温制冷剂(典型有液氦、液氢和液氮),或采用低温冷却器,给样品冷面提供制冷。 一维热流测量有采用高灵敏的蒸发量热技术,也有采用传统稳态护热法中的电功率测量技术,蒸发量热技术可以检测的漏热热流密度为0.1~500W/㎡,电功率测量技术可以检测的漏热热流密度为1~1000W/㎡,蒸发量热技术对于微小热流具有更强大的检测能力。 按照ASTM C1774“低温绝热系统热性能测试的标准指南”的规定,上述两种测试技术都可以设计制造为绝对法装置和比较法装置两类,但按照传统的测试方法分类,这两类测试技术都属于绝对法。这里的绝对法是通过测试设备和测试方法的集成设计基本消除了寄生漏热,测试腔室的寄生漏热接近于零。这里的比较法,是通过简单的部分防护,寄生热泄漏降低到可接受水平,还存在一定漏热,但整个测量装置变得比绝对法装置简单,相对简化的比较法仪器可用于大量样品、相似样品、质量控制测试和比较测试。[size=18px][color=#990000]三、蒸发量热法[/color][/size] 在蒸发量热法测试绝热材料热性能时,穿过被测样品的外界热量加热测试腔室内处于饱和状态下的低温液态制冷剂,测量制冷剂受热蒸发出的气体流量可以获得热泄露的热量,依此获得等效热导率和漏热热流密度。 [color=#990000](1)圆柱型蒸发量热计测量装置(绝对法)[/color] 典型的圆柱型蒸发量热计热性能测量装置如图1所示,测量装置中装有低温制冷剂的测试腔桶典型尺寸是外径为167mm、长度为900mm,可为厚度50mm的样品进行测试。测试室由同样装有低温制冷剂的上室和下室进行主动热保护,使测试腔桶上下两个方向的热泄露最小。外侧的电加热器组件为样品的热面温度恒定进行控制。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,690,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211417021305_4912_3384_3.jpg!w690x310.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 圆柱型蒸发量热计测量装置(绝对法):左图为总体结构示意图,右图为简化示意图[/color][/align] 被测试样一般为柔性材料,如毯式、散装式、多层绝热材料。对于散装材料可以用薄铝制的黑色圆柱型套筒允许测试散装材料。 [color=#990000](2)圆柱型蒸发量热计绝热材料热性能测量装置(比较法)[/color] 典型的圆柱型蒸发量热计热性能测量装置(比较法)如图2所示,用于测量绝热试样的比较热性能。装有低温介质的测量腔筒典型尺寸是132mm外径×500mm长,可测试厚度达50mm的试样。 与绝对法不同的是,为了简化测量装置,比较法中的测量腔桶上下两个方向采用的是被动防护方式并装配为一体式结构的测量组件,通过使用气凝胶材料和辐射屏组合件使得测量腔桶两个端部处的热泄露尽可能小,但护热效果显然不如绝对法中的主动护热。同样,外侧电加热器组件为样品的热面温度恒定进行控制。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,400,543]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211417369317_1628_3384_3.jpg!w588x799.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 圆柱型蒸发量热计测量装置(比较法)[/color][/align] 这种简化后的比较法测量装置,可以拆卸整体结构的测量组件来进行被测样品的安装和拆卸,非常便于各种被测材料的拆装。 [color=#990000](3)平板型蒸发量热计绝热材料热性能测量装置(绝对法)[/color] 平板型蒸发量热仪(绝对法)是一种用于测量绝热材料的绝对热性能的平底测试设备。典型结构如图3所示。允许接受直径200mm、厚达30mm的被测平板样品。除边界温度外,温度传感器位于设备侧面。装有制冷剂的测试腔室由同样装有制冷剂的护热腔室进行主动热防护,可将侧向热泄露降到最低。系统绝热材料为各种环境条件下的测试提供了额外的热稳定性。被测样品可以为刚性或柔性,带或不带压缩载荷。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,450,512]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211417546189_165_3384_3.jpg!w690x786.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 平板型蒸发量热计测量装置(绝对法)[/color][/align][align=left][/align][align=left] 实际上,这种平板型蒸发量热计热性能测试设备完全照搬了ASTM C177防护热板法的基本原理,只是采用了低温制冷剂的蒸发原理替换了电功率测量,也是最早用于低温绝热材料热性能测试的测试方法和设备。由于这种方法和设备的完备性,使此方法被ASTM定为标准试验方法,即ASTM C745“使用保护平板蒸发量热计测量穿过真空绝热材料热流量的标准测试方法”。[/align] 需要注意的是,由于这种方法和设备太过复杂,需要保障的边界条件太多,其复杂性和局限性削弱了其广泛使用,目前C745方法已经废除,替代标准是ASTM C1774,并极大扩展了测试中对不同几何形状、环境、材料和方法的适用性,但C1774还存在许多不可控因素,多年来迭代改进也不多,使得C1774一直未形成标准试验方法,而仅仅是标准指南。 [color=#990000] (4)平板型蒸发量热计绝热材料热性能测量装置(比较法)[/color] 平板型蒸发量热计(比较法)是一种平板状样品测试设备,用于测量绝热材料的低温热性能,如图4所示。它可以接受直径200mm、厚达30mm的试样。测试中需要在设备上定位温度传感器,两组辐射屏蔽环与散装气凝胶一起为冷质测试腔体侧面和顶部提供被动热防护。该量热计可用于各种材料和测试条件,可对刚性和柔性材料进行测试,带或不带压缩载荷。[align=center][img=蒸发量热法热导率测试,690,325]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211418172543_2537_3384_3.jpg!w690x325.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图4 平板型蒸发量热计测量装置(比较法):左图为总体结构示意图,右图为简化示意图[/color][/align][size=18px][color=#990000]四、电功率测量法[/color][/size] 采用电功率测量法的测试设备主要有以下两种。[color=#990000] (1)低温恒温器电功率测试设备(基于制冷剂)[/color] 基于低温制冷剂的低温恒温器电功率测试设备,如图5所示,包括一个由OFHC铜板(典型值为6mm厚)制成的等温样品盒。圆柱型外壳和底板全部用螺栓固定在一起,在样品周围形成一个等温箱。顶板放在样品顶部,柔性铜带将顶板连接到盒子以确保热平衡。热板通常配备两个温度传感器(例如电阻温度传感器和硅二极管)和一个电加热器。这三个部件都安装在一个小仪器盘内,该盘完全安装在热板内。样品盒配有硅胶二极管温度计(或其他合适的温度传感器)和电加热器。热板加热器用于为热导率测量施加热量,样品箱加热器有助于提高整体温度。该盒子热连接到一个等温(OFHC铜)真空密闭室,它被悬挂在其中。该腔室进一步放置在真空罐内,并配备有加热器和合适的温度传感器。[align=center][color=#990000][img=蒸发量热法热导率测试,550,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211418267227_2939_3384_3.jpg!w690x380.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5 低温恒温器电功率测试设备[/color][/align][align=center][/align][align=left] 如果需要,这种布置允许样品室及其内部温度变化远高于真空罐(液氮或液氦)周围的制冷剂的温度。已经建造了两个圆柱型盒子(通常直径为150和200mm)加上两个方形盒子,每个盒子都有一个相应的热板。为了将仪器从热板连接到外部端子,使用了四根铜线和十六根锰铜线。这些电线通常长0.8m,直径0.13mm,以螺旋状穿过样品,从加热板到达盒子外面的端子。[/align][align=left] 对每个样品一面的中心进行加工,为放置在两块样品之间的等温铜热板腾出空间,从而确保所有热量都通过样品,除了沿着加热线传导的热量泄露到制冷剂中。典型尺寸包括样品直径为152或203mm,高度为50mm,圆形热板的直径为140mm,厚度为9mm。圆形等温铜盒的内部接触样品夹层的外表面。[/align][color=#990000] (2)电功率低温恒温器设备(基于低温制冷机)[/color] 基于低温制冷机的电功率恒温器测量法基本借鉴了经典防护热板法,不同之处在于采用了被动护热方式,在被测样品厚度方向上形成大温差,并在低温和真空压力环境下进行测量。 测试设备包括一个与适当的低温制冷系统热连接的测试腔室。用于测试204mm直径圆盘型样品的这种系统的一个示例如图6所示。该设计采用将平板样品夹在一对电加热板之间,底部电加热板接受已知加热功率控制样品热面温度,顶部加热板控制样品冷面温度,顶部加热板与制冷机连接。[align=center][img=蒸发量热法热导率测试,690,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201211418414558_9407_3384_3.jpg!w690x302.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图6 电功率低温恒温器测试设备(基于低温制冷机):左图为总体结构示意图,右图为测试腔室示意图[/color][/align][size=18px][color=#990000]五、总结[/color][/size] 综上所述,上述测试方法基本覆盖了低温用各种绝热材料热性能测试要求,对各种材料的几何形状、测试环境和材料类型等方面都有很好的适用性。美国NASA多年来已经采用蒸发量热计测试设备(包括绝对法和比较法)对各种柔性和刚性低温绝热材料进行了大范围的测试,并得到了大量材料的低温热性能测试结果。 从目前在用的低温绝热材料热性能测试标准ASTM C1774可以看出,此标准还处于标准指南阶段,说明上述测试方法还存在很多问题需要解决,特别是主动护热温度的精确控制、样品冷收缩后的厚度变化在线测量和修正,以及接触热阻和加载压力的影响等,这些都是今后工作需要面临的严峻挑战。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 实验室测试装置的校准管理

    [align=center][/align][align=left]为确保测试数据的准确可靠,实验室针对测试装置的校准必不可少。要做好实验室测试装置的校准工作,就必须对实验室测试装置有一个全面准确地掌握,对测试精度高,测试设备使用频繁的测试装置,更应该作为重点校准管理。[/align][align=left]1. 测试装置校准台账[/align][align=left] 实验室应对测试装置进行分门别类建立台账,明确测试装置的校准要求和周期,特别是对那些关键测试装置更应该建立校准台账,由专人负责定期对台账信息进行更新。[/align][align=left]2. 测试装置校准计划及执行[/align][align=left] 制定了测试装置校准计划后就要按照计划对测试装置进行及时校准。大多实验室没有建标,不具备自校能力,基本都是委托第三方校准机构对测试装置进行校准。不管实验室采取什么方式,都必须定期对测试装置进行校准。校验完成后,及时对测试装置加校准标签予以状态表示并保存好校准证书,确认测试装置是否满足测试方法要求,定期对校验状态进行核查。在一个校准周期内,实验室还应采取标准物质测试的方式,来验证测试装置是否满足测试要求。如发现测试装置异常,应及时对测试装置进行维修,再次应用前一定要对测试装置进行校验,确保装饰测试满足标准要求。在这个过程中,大多实验室采用标准物质对维修后投运的测试装置进行自行校验,这种方法值得商榷。[/align][align=left]3. 测试装置校准工作定期核查[/align][align=left]在完成测试装置校准后,实验室要组织对校准结果进行期间核查,确认测试装置的测试精度符合要求。通过定期核查可以及时发现测试装置问题,因此上,实验室应按照核查计划及时做好测试装置的定期核查工作,来确保测试过程的稳定可靠。[/align]

  • 超高温材料冲击测试装置蒸发器冷冻油多怎么处理?

    超高温材料冲击测试装置中配件比较多,大到压缩机小到电气元器件都是很重要的,冠亚超高温材料冲击测试装置如果发现蒸发器冷冻油比较多的话,建议及时处理比较好。  超高温材料冲击测试装置蒸发器中冷冻油太多,也能引起制冷量不足而导致降温缓慢。超高温材料冲击测试装置蒸发器中存油,可直接通过其油面的冷热分界线来判断,如超高温材料冲击测试装置油位过高应及时放出。  有些氟利昂与冷冻机油互相溶解,因此,超高温材料冲击测试装置制冷系统里的制冷剂在循环流动时,就免不了会有冷冻机油残留于各部件。超高温材料冲击测试装置冷冻油残留在换热器内会影响传热系数。特别是当冷冻机油进入超高温材料冲击测试装置蒸发器后,若结构设计或安装不合理时,超高温材料冲击测试装置冷冻机油就会只进不出或多进少出,使蒸发器里残留的冷冻机油愈来愈多,严重影响其吸热效果,出现制冷量不足的情况,到这地步不处理的话温度就降不下去,因此,必须进行超高温材料冲击测试装置放油工作。  如何判断超高温材料冲击测试装置蒸发管内留有较多的冷冻机油而影响制冷是件较困难的事情。若遇到超高温材料冲击测试装置这种情况,则会出现一个明显的反常现象,即蒸发管上的白霜是稀稀拉拉的,结得不完全,并且呈浮霜,若无其他故障的话,那很可能是蒸发管内残留冷冻机油太多的缘故。清除超高温材料冲击测试装置蒸发器内冷冻机油,必须将它拆下来,进行吹洗再烘干。对排管式蒸发器,因拆卸很不方便,可将超高温材料冲击测试装置蒸发器的进口用压缩空气吹,然后用喷灯烘蒸发管。  超高温材料冲击测试装置的蒸发器种类也是比较多的,一旦存在冷冻油比较多的话,就需要我们及时解决。

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  • 探头应用-通用型剥落强度测试装置
    该装置用于评估密封包装质量、强度和粘胶强度的剥离测试专用探头。 此通用装置可依据需求调整施力方向,测试容器分别以0度,45度和90度不同角度支撑。利用一个可调节的塑料皮带固定不同尺寸的容器或多样形状在质构分析仪底座位置,以夹具夹住封盖边缘往上施力测试剥离强度。 结合软件中的宏指令(Macro),快速而准确的测试结果可作为每批次的包装材料和胶粘质量的品控,另一方面也可提供产品研发的方案。
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