| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BAXIT |
| Certification: | CE,ISO |
| Numéro de modèle: | BXT-DR-S |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $5880 / Unit |
| Détails d'emballage: | Exporter une boîte en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par mois |
| Plage de test: | 0,001-300 W/(m*K) | Mesurer la plage de température de l'échantillon: | -20 ℃ -320 ℃ (nécessite un équipement de contrôle de température externe en option) |
|---|---|---|---|
| Augmentation de la température de l'échantillon: | <15°C | Puissance de l'échantillon de test P: | Puissance de la sonde n°1 0 |
| Diamètre de la sonde: | ±3% | Erreur de répétabilité: | ≤3% |
| Mesurer le temps: | 5 ~ 160 s | ||
| Mettre en évidence: | Le compteur de conductivité thermique TPS pour les solides,un compteur de conductivité thermique pour liquides,mesureur de conductivité thermique en poudre |
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Transitoire Piste HChauffage Source Méthode Thermique Conductivité Mètre
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Présentation de l'instrument
Le BXT-DR-S est un testeur de conductivité thermique développé à l'aide de la technologie de source de chaleur plane transitoire (TPS), qui peut être utilisé pour tester les performances de conductivité thermique de divers types de matériaux. La méthode de la source de chaleur plane transitoire est le dernier type de m
éthode pour étudier les performances de conductivité thermique, qui a élevé les techniques de mesure à un tout nouveau niveau. La capacité de mesurer rapidement et avec précision la conductivité thermique lors de l'étude des matériaux offre une grande commodité pour le contrôle de la qualité des entreprises, la production de matériaux et la recherche en laboratoire. L'instrument est facile à utiliser, la méthode est simple et facile à comprendre, et il n'endommagera pas l'échantillon testé.
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Principe de fonctionnement
La technologie de source de chaleur plane transitoire (TPS) est une méthode nouvelle pour mesurer la conductivité thermique. Le principe de détermination des propriétés thermiques des matériaux est basé sur la réponse de température transitoire générée par une source de chaleur en forme de disque avec un chauffage par paliers dans un milieu infini. Utilisation de matériaux résistants à la chaleur pour créer une sonde plate qui sert à la fois de source de chaleur et de capteur de température. Le coefficient de résistance thermique d'un alliage est linéairement lié à la température et à la résistance, ce qui signifie qu'en comprenant le changement de résistance, la perte de chaleur peut être déterminée, reflétant ainsi la conductivité thermique de l'
échantillon. La sonde de cette méthode est un film mince de structure hélicoïdale double continue formé par gravure d'un alliage conducteur, avec une couche protectrice isolante double sur la couche extérieure et une épaisseur très mince, ce qui confère à la sonde une certaine résistance mécanique et maintient l'isolation électrique avec l'échantillon. Pendant le processus de test, la sonde est placée au milieu de l'échantillon pour le test. Lorsqu'un courant traverse la sonde, une certaine élévation de température est générée, et la chaleur générée se diffuse simultanément vers les échantillons des deux côtés de la sonde. La vitesse de diffusion thermique dépend des caractéristiques de conductivité thermique du matériau. En enregistrant la température et le temps de réponse de la sonde, la conductivité thermique peut être obtenue directement à partir d'un modèle mathématique.
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Objet de test
Métaux, céramiques, alliages, minerais, polymères, composites, papier, tissus, plastiques expansés (matériaux d'isolation thermique et plaques avec surfaces planes), laine minérale, murs en c
iment, plaques composites en acier renforcé de verre CRC, plaques de ciment polystyrène, béton sandwich, plaques composites en panneau d'acier renforcé de verre, plaques en nid d'abeille en papier, colloïdes, liquides, poudres, solides granulaires et pâteux, etc., ont un large éventail d'objets de test.
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Caractéristiques principales
u Normes de référence pour les instruments complets : ISO 22007-2;
u La portée des tests est large, les performances de test sont stables et elles sont au niveau de leader parmi les instruments similaires en Chine ;
u Mesure directe, avec un temps de test d'environ 5 à 160 secondes qui peut être réglé, peut mesurer rapidement et avec précision la conductivité thermique, ce qui permet de gagner beaucoup de temps ;
u Il ne sera pas affecté par la résistance thermique de contact comme la méthode statique ;
u Aucune préparation spéciale de l'échantillon n'est requise, et il n'y a pas d'exigences spécifiques pour la forme de l'échantillon. Les blocs solides n'ont besoin que d'une surface d'échantillon relativement lisse et d'une longueur et d'une largeur au moins deux fois supérieures au diamètre de la sonde ;
u Réalisation de tests non destructifs sur les échantillons, ce qui signifie qu'ils peuvent être réutilisés ;
u La sonde adopte une structure hélicoïdale double pour la conception, combinée à un modèle mathématique dédié, et utilise des algorithmes de base pour analyser et calculer les données collectées sur la sonde ;
u La conception de la structure de la table d'échantillons est astucieuse, facile à utiliser, adaptée pour placer des échantillons de différentes épaisseurs, et simple et belle en même temps ;
u L'acquisition de données sur la sonde utilise des puces d'acquisition de données importées
s, qui ont une haute résolution et peuvent rendre les résultats des tests plus précis et fiables ;
u Le système de contrôle de l'hôte utilise des microprocesseurs ARM, qui ont une vitesse de traitement plus rapide que les microprocesseurs traditionnels, améliorant les capacités d'analyse et de traitement du système, et résultant en des résultats de calcul plus précis ;
u L'instrument peut être utilisé pour la détermination des propriétés thermiques telles que les solides en bloc, les solides pâteux, les solides granulaires, les colloïdes, les liquides, les poudres, les revêtements, les films, les matériaux d'isolation, etc. ;
u Interface homme-machine intelligente, écran LCD couleur, contrôle tactile, opération facile et simple ;
u Capacités de traitement de données puissantes. Un système de communication de données et de traitement de rapports informatisé hautement automatisé.
Paramètre technique
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Plage de test |
0.001-300W/(m*K) |
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Mesurer la température de l'échantillon |
-20 ℃ -320 ℃ (nécessite un équipement de contrôle de température externe en option) |
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Diamètre de la sonde |
Sonde n° 1 7,5 mm ; sonde n° 2 15 mm;N° sonde 30 mm |
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Précision |
±3% |
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Erreur de répétabilité |
≤3% |
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Temps de mesure |
5~160s |
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Alimentation |
AC 220V |
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Puissance totale |
﹤500w |
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Augmentation de la température de l'échantillon |
﹤15℃ |
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Puissance de l'échantillon de test P |
Puissance de la sonde n° 1 0
Puissance de la sonde n° 2 0
Puissance de la sonde n° 3 0
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Spécifications de l'échantillon |
Échantillon unique mesuré par la sonde n° 1 (15*15*3,75 mm) Échantillon unique mesuré par la sonde n° 2 (30*30*7,5 mm) Échantillon unique mesuré par la sonde n° 3 (60*60*2 mm) |
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Remarque : La sonde 1 mesure les matériaux minces à faible conductivité, la sonde 2 est une sonde universelle conventionnelle, et la sonde 3 mesure les matériaux à haute conductivité avec une conductivité thermique élevée. Si la surface de l'échantillon testé est lisse, plane et collante, l'échantillon peut être empilé. |
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Comparé à d'autres méthodes, il est plus rapide
, plus simple et plus complet
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Méthode de la source de chaleur plane transitoire |
Méthode laser |
Méthode de la ligne chaude |
Méthode de la plaque de protection |
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Méthodes de mesure |
Méthode non stationnaire |
Méthode non stationnaire |
Méthode non stationnaire |
Méthode stationnaire |
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Mesurer les propriétés physiques |
Obtenir directement la conductivité thermique et la diffusivité thermique |
Obtenir directement la diffusivité thermique et la chaleur spécifique, et calculer la conductivité thermique à partir de la densité de l'échantillon saisie |
Obtenir directement la conductivité thermique |
Obtenir directement la conductivité thermique |
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Champ d'application |
Solide, liquide, poudre, pâte, colloïde, granulé |
Solide |
Solide, liquide |
Solide |
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Préparation de l'échantillon |
Aucun spécial exigences, échantillon simple préparation |
Préparation complexe de l'échantillon |
Échantillon simple préparation avec exigences spécifiques |
Grande taille d'échantillon |
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Précision de mesure |
± 3%, de préférence ± 0,5% |
De préférence up à ± 10% |
De préférence jusqu'à ± 5% |
De préférence jusqu'à ±3% |
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Modèle physique |
Mesure de contact par source de chaleur plane, tant que le contact de surface limité est bon |
Source de chaleur sans contact |
Source de chaleur filaire, le modèle de fil doit être en bon contact |
Type de contact de la source de chaleur, nécessite un bon contact de surface |
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Plage de conductivité thermique [w/(m*k)] |
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
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MTemps de mesure |
5-160S |
Quelques minutes |
Des dizaines de minutes |
Heures |
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