-
Электронная почта
2442648961@qq.com
-
Телефон
13023169219
-
Адрес
3666 Великая китайская стена, район Мудань, город Хезе, провинция Шаньдун
Шаньдунская компания контрольно - измерительных приборов
2442648961@qq.com
13023169219
3666 Великая китайская стена, район Мудань, город Хезе, провинция Шаньдун
Переходный метод плоского источника тепла - это высокоточная технология тестирования, основанная на теории теплопроводности, которая напрямую вычисляет коэффициент теплопроводности, скорость тепловой диффузии и удельную теплоемкость материала с помощью нестационарного плоского зонда нагрева и анализирует его температурную реакцию.

Комнатная температура
I. Принцип
Зонд изготовлен из терморезистивных материалов и имеет как источник тепла, так и датчик температуры. Его сопротивление линейно связано с температурой, и потеря тепла может быть выведена путем мониторинга изменения сопротивления.
Во время испытания зонд был зажат между двумя образцами, чтобы сформировать структуру « сэндвича», которая производит 2 - 5K повышения температуры после включения постоянного тока. Скорость распространения тепла на образец зависит от теплопроводности материала, быстрой теплоотдачи высокопроводного материала и медленной теплоотдачи низкопроводного материала.
II. Особенности
Эффективно и точно:
Время тестирования короткое, можно синхронно получить коэффициент теплопроводности, скорость тепловой диффузии и удельную теплоемкость, эффективность намного выше, чем традиционный метод стабилизации.
Использование высокоточных датчиков и цифровых систем управления для предотвращения человеческих ошибок.
Широкая применимость:
Широкий диапазон измерений охватывает металлы, керамику, полимеры, композитные материалы, жидкости, порошки и пастообразные твердые вещества.
Требования к форме образца низки, требуется только плоская поверхность и в два раза больше диаметра зонда длиной и шириной, без специальной подготовки.
Простота работы:
Автоматизированное управление и сбор данных, поддержка работы сенсорного экрана и анализ программного обеспечения, сокращение вмешательства человека.

Высокие и низкие температуры
III. Области применения
Материаловедение:
Изучайте теплопроводность новых материалов, оптимизируйте состав и структуру материалов.
Испытайте коэффициент теплопроводности основных материалов, таких как металлы, керамика и полимеры, чтобы обеспечить поддержку данных для разработки материалов.
Электронная связь:
Оцените производительность материалов для охлаждения электронного оборудования, чтобы обеспечить стабильность оборудования.
Испытайте материалы управления теплом для миниатюрных устройств, таких как мобильные телефоны 5G и системы высокой мощности, для решения проблем с охлаждением.
Строительные и строительные материалы:
Измеряйте теплопроводность стен, изоляционных материалов (например, минерального хлопка, пенопласта) и оценивайте энергоэффективность зданий.
Испытайте изоляционные свойства цементных стен и стеклянных композитных панелей, оптимизируйте архитектурный дизайн.
Производство автомобилей:
Анализируйте теплопроводность компонентов двигателя, батарейных пакетов и других материалов для повышения безопасности и комфорта автомобиля.
Тестирование тепловой стабильности легких материалов для поддержки разработки новых энергетических транспортных средств.
Аэрокосмическая деятельность:
Измеряйте коэффициент теплопроводности аэрокосмических материалов в условиях высоких температур для обеспечения надежности материала.
Испытайте теплоизоляционные свойства системы тепловой защиты космического аппарата для обеспечения безопасности миссии.
Энергетика и химическая промышленность:
Анализируйте электролиты батарей, термические свойства материалов фазового перехода и оптимизируйте эффективность системы хранения энергии.
Испытание коэффициентов теплопроводности жидкостей в нефтяной и химической областях для поддержки проектирования технологического процесса.