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热刺激电流测量仪:全面评估材料热学性质与性能表现的工具
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本文由 北京中科微纳精密仪器有限公司 整理汇编
2023-12-08 15:37 169阅读次数
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热刺激电流测量仪是一种用于研究材料在热刺激下表现出的热学性质和性能的实验设备。通过测量材料在加热过程中电流的变化,可以获取材料热学性质和性能表现的大量信息。本文将详细介绍如何使用热刺激电流测量仪来测量材料的热导率、热膨胀系数、热电系数、热阻抗、热稳定性、热传导系数、热容、热扩散率、热应力和热疲劳等参数。
1.热导率
热导率是描述材料导热性能的重要参数,它表示材料在单位时间内、单位面积上传递的热量。在热刺激电流测量仪中,通过加热材料并测量其温度变化,可以计算出材料的热导率。
2.热膨胀系数
热膨胀系数描述了材料在温度变化时体积变化的程度。在热刺激电流测量仪中,通过测量材料在不同温度下的长度变化,可以计算出材料的热膨胀系数。
3.热电系数
热电系数描述了材料在温度变化时产生电流的能力。在热刺激电流测量仪中,通过加热材料并测量其产生的电流,可以计算出材料的热电系数。
4.热阻抗
热阻抗表示材料内部温度变化引起的电阻变化。在热刺激电流测量仪中,通过测量材料在不同温度下的电阻值,可以计算出材料的热阻抗。
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热刺激电流测量仪:全面评估材料热学性质与性能表现的工具
- 热刺激电流测量仪是一种用于研究材料在热刺激下表现出的热学性质和性能的实验设备。通过测量材料在加热过程中电流的变化,可以获取材料热学性质和性能表现的大量信息。本文将详细介绍如何使用热刺激电流测量仪来测量材料的热导率、热膨胀系数、热电系数、热阻抗、热稳定性、热传导系数、热容、热扩散率、热应力和热疲劳等参数。
1.热导率
热导率是描述材料导热性能的重要参数,它表示材料在单位时间内、单位面积上传递的热量。在热刺激电流测量仪中,通过加热材料并测量其温度变化,可以计算出材料的热导率。
2.热膨胀系数
热膨胀系数描述了材料在温度变化时体积变化的程度。在热刺激电流测量仪中,通过测量材料在不同温度下的长度变化,可以计算出材料的热膨胀系数。
3.热电系数
热电系数描述了材料在温度变化时产生电流的能力。在热刺激电流测量仪中,通过加热材料并测量其产生的电流,可以计算出材料的热电系数。
4.热阻抗
热阻抗表示材料内部温度变化引起的电阻变化。在热刺激电流测量仪中,通过测量材料在不同温度下的电阻值,可以计算出材料的热阻抗。[详细]
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2023-12-08 15:37
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热刺激电流测量仪简介
- 设备概述:
本仪器主要适用于在不同温度下测试材料电阻的试验测量系统,主要测试材料的电阻温度变化关系。
仪器测试流程自动化实现和完成,并可以保存和导出试验数据。
软件介绍:
起始温度:试验开始温度,需要设定,到达此温度后,开始做试验
截止温度:试验结束温度,需要设定,到此温度后,自动结束
变温速率:设定升温速率
保持时间:到达设定的温度后,需要保持的时间
坐标轴切换:以温度/时间为坐标轴,进行切换
驱动电压:选择试验电压
上升:电极支架上升键
下降:电极支架下降键
允许外部控制:手动在设备上进行上升和下降,需要在软件上进行授权
试验操作步骤:
1、放置试样在测试上,并保证试样表面上下平整,与电极充分接触良好
2、有三条数据线,分别与电脑连接
3、先打开加热主机电源及测试电阻主机电源
4、再打开试验测控软件(软件打开后,先自动识别连接的硬件,如果未识别,请检查数据线是否插好,如果连接正常,软件会自动显示当前温度)
5、试验条件设定:设定好试验起始温度、介质温度、升温速率、试验电压
6、点击下降按钮,电极支架会自动下降到炉体中[详细]
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2023-12-08 15:33
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优化材料性能的热刺激电阻率方法
- 通过热刺激电阻率来优化材料的性能可以通过以下几个步骤实现:
1.测量材料的热刺激电阻率:首先需要测量材料的热刺激电阻率,以了解材料在热刺激下的电阻变化情况。这可以通过使用适当的仪器和设备,如热电偶、加热器和电阻测量仪等,在一定的温度和时间内测量材料的电阻值来实现。
2.分析热刺激电阻率的变化规律:通过对测量得到的热刺激电阻率数据进行进一步的分析,可以了解材料在温度变化下的电阻变化规律。这可以帮助我们判断材料的热传导性能、热膨胀行为和热可靠性等方面的信息。
3.优化材料的制备工艺:根据测量得到的热刺激电阻率数据和分析结果,可以优化材料的制备工艺。例如,通过调整材料的成分、微观结构和相组成等参数,可以改善材料的热传导性能、热膨胀行为和热可靠性等方面的性能。
4.优化材料的应用条件:除了优化材料的制备工艺,还可以根据测量得到的热刺激电阻率数据和分析结果,优化材料的应用条件。例如,通过选择适当的加热方式、冷却速度和使用环境等,可以充分发挥材料的性能优势,提高其在实际应用中的可靠性和使用寿命。[详细]
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- 根据2007年发布和实施《建筑节能工程施工质量验收规范》,建筑用幕墙玻璃、门窗玻璃的可见光透射比、遮阳系数、半球辐射率、传热系数等光学热学参数列为主控项目。目前以上各参数主要是根据国标GB/T2680-94、JGJ151-2008或国际标准ISO9050-2003等标准规定的测试条件和计算公式,进行相关的测试和计算。紧跟以上标准的制定和实施,PerkinElmer公司先后为国内300多家单位提供了从测试硬件到计算软件的一整套测试解决方案,满足准确全面GX的测试要求。硬件方面,配置PerkinElmer公司高端Lambda系列紫外可见近红外分光光度计,配套150mm积分球采样附件,以及防潮性能的SpectrumTwo红外光谱仪(见下图1)。软件方面,提供目前行业内Z专业的ASSP建筑玻璃计算软件(如图2所示)。另外,为了应对标准的更新以及计算方法的变更,PerkinElmer公司Lambda系列分光光度计标配UVWinLab软件,该软件中的Process功能,可根据不同的测试标准设计不同的计算方法;在用仪器获得光谱数据后,软件直接按照标准的要求自动进行计算,从而得到Z终结果,避免了繁琐地手动运算过程,大大降低了对操作人员的要求和可能引入的误差.[详细]
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2018-09-21 10:00
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- 德图435-4多功能测量仪空调系统安装与调试的理想工具BX15-435-4多功能测量仪,带内置式差压测量,是空调系统安装与调试的理想工具。该款多功能测量仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于**工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。独有的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒适度指标的方便工具。适合各种需求的探头室内空气质量探头:Zxin研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量压力。紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风感作出客观的评估。光照度探头:恶劣的光照条件会影响到工作效率。新型的光照度探头准确可靠地记录工作场所的光照条件。弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接触被测物体,实现快速准确的测量。热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,同时测量温度和湿度,适用于通风管道等测量。这样,风速、风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。皮托管:皮托管Z适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。T18-435-4内置一个25hPa的差压探头,就是专门为该种测量而设计的。舒适的用户界面BX15-435-4的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对于不同测量点的测量,具有直接把读数保存到相应测量点目录下的优点。对于管道和室内空气质量的测量,T18-435-4可在不同的用户菜单之间自由切换。用户菜单-管道测量管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入操作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可通过功能键直接选取。用户菜单-室内空气质量检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在T18-435-4仪器上设定和编制测量程序,自由选择测量参数,从而记录下长期的测量数据。紧凑的设计理念性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。T18-435-4防水等级达到IP54,坚固耐用、性能可靠。外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器还配有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。可靠的测量数据管理BX15-435配备了强大的测量数据处理功能,可在电脑上运用专业的测量软件进行处理,或者利用便携式德图打印机来现场打印数据。测量报告为用户提供了通风管道、日期和紊流度等数据,还可将公司标识导入到报告里。Testo435-4与相应软件配套使用,实现了连接电脑进行数据处理的功能。无论是单个测量任务,还是一系列测量任务,都可保存在仪器内(Z高达10,000组数据),并在电脑上用软件进行图表分析。BX15-435-4配有红外接口,可在现场无线传输数据至德图打印机。测量时间和地点可以和测量数据同时打印。[详细]
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