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Shandong Seirit Prüfinstrumente Co., Ltd.
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SRT-L007 Wärmeleitfähigkeitstester - Einführung in die Methode der vorübergehenden Flächenwärmequelle (einschließlich Raumtemperatur und Hoch- und Tieftemperatur)
Datum:2025-12-29Lesen Sie:3

Die Übergangsebene-Wärmequelle-Methode ist eine hochpräzise Prüftechnik, die auf der Wärmeleitungstheorie basiert. Durch die Übergangsbeheizung von Flächensonden und die Analyse ihrer Temperaturreaktion werden die Wärmeleitfähigkeit, die Wärmediffusion und die relative Wärmekapazität eines Materials direkt berechnet.

Raumtemperatur

I. Grundsatz

Die Sonde ist aus einem wärmebeständigen Material hergestellt und funktioniert sowohl als Wärmequelle als auch als Temperatursensor. Der Widerstand und die Temperatur stehen in linearer Beziehung und durch die Überwachung der Widerstandsänderungen können Wärmeverluste berechnet werden.

Beim Test wurde die Sonde zwischen zwei Proben eingeklemmt, um eine „Sandwich“-Struktur zu bilden, die einen 2-5K-Temperaturanstieg nach dem Einlaufen in einen konstanten Strom erzeugte. Die Geschwindigkeit der Wärmeverbreitung auf die Probe hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Materials ab, wobei hochleitfähige Materialien schnell abwärmen und niedrige leitfähige Materialien langsam abwärmen.


II. Eigenschaften

Effizienz und Genauigkeit:

Die Testzeit ist kurz und kann den Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten, die Wärmediffusionsrate und die relative Wärmekapazität synchron erfassen. Die Effizienz ist weit höher als die herkömmliche Stabilitätsmethode.

Mit hochpräzisen Sensoren und digitalen Steuerungen werden menschliche Fehler vermieden.

Breite Anwendbarkeit:

Breites Messbereich für Metalle, Keramiken, Polymere, Verbundstoffe, Flüssigkeiten, Pulver und pastartige Feststoffe.

Die Anforderungen an die Form der Probe sind gering, nur die Oberfläche ist flach und die Breite ist ≥ doppelt so groß wie der Durchmesser der Sonde, keine spezielle Vorbereitung ist erforderlich.

Einfache Bedienung:

Automatisieren Sie die Steuerung und Datenerfassung, unterstützen Sie den Touchscreen-Betrieb und die Software-Analyse, um menschliche Eingriffe zu reduzieren.

Hoch- und Niedrigtemperatur

III. Anwendungsbereiche

Materialwissenschaften:

Erforschen Sie die Wärmeleitfähigkeit neuer Materialien und optimieren Sie ihre Formeln und Strukturen.

Testen der Wärmeleitfähigkeit von Basismaterialien wie Metallen, Keramiken und Polymeren zur Datenunterstützung der Materialentwicklung.

Elektronik und Kommunikation:

Beurteilen Sie die Leistung von Kühlstoffen für elektronische Geräte, um die Stabilität der Geräte zu gewährleisten.

Testen Sie Wärmeverwaltungsmaterialien für kleine Geräte wie 5G-Handys und Hochleistungssysteme, um Wärmeabkühlungsprobleme zu lösen.

Bau und Baumaterialien:

Messung der Wärmeleitfähigkeit von Wänden, Wärmedämmungsmaterialien wie Mineralbaumwolle, Schaumstoffe und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden.

Testen Sie die Wärmedämmung von Zementwänden und Glas, um die Konstruktion zu optimieren.

Automobilherstellung:

Analysieren Sie die Wärmeleitfähigkeit von Materialien wie Motorteilen und Batteriepaketen, um die Sicherheit und den Komfort des Fahrzeugs zu verbessern.

Testen der thermischen Stabilität von leichten Materialien zur Unterstützung der Entwicklung neuer Energiefahrzeuge.

Luft- und Raumfahrt:

Messung der Wärmeleitfähigkeit von Luft- und Raumfahrtmaterialien unter hohen Temperaturen, um die Zuverlässigkeit des Materials zu gewährleisten.

Testen der Wärmeschutzleistung von Raumschiffen, um die Sicherheit der Mission zu gewährleisten.

Energie und Chemie:

Analyse der thermischen Eigenschaften von Batterieelektrolyten und Phasenwechselmaterialien, um die Effizienz des Energiespeichersystems zu optimieren.

Prüfung der Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten in der Öl- und Chemieindustrie zur Unterstützung der Prozessgestaltung.