| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BAXIT |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | БХТ-ДР-С |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | US $5880 / Unit |
| Упаковывая детали: | Экспортный деревянный ящик |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Поставка способности: | 500 комплектов/комплектов в месяц |
| Испытательный полигон: | 0,001-300 Вт/(м*К) | Измерьте температурный диапазон образца: | -20 ℃ -320 ℃ (требуется дополнительное внешнее оборудование для контроля температуры) |
|---|---|---|---|
| Повышение температуры образца: | <15 °С | Мощность тестового образца P: | Мощность датчика № 1 0 |
| Диаметр зонда: | ±3% | Ошибка повторимости: | ≤3% |
| Измерьте время: | 5~160 с | ||
| Выделить: | анализатор теплопроводности металлов,измеритель теплопроводности керамических композитов,анализатор нестационарного плоскостного источника (TPS) |
||
ПереходныйPисточник Hтепла Sметод Время измерениятермопроводности Tприбора Cдля Время измеренияизмерения
![]()
теплопроводности
Введение в прибор
BXT-DR-S - это тестер теплопроводности, разработанный с использованием технологии переходного плоского источника тепла (TPS), который может использоваться для тестирования характеристик теплопроводности различных типов материалов. Метод переходного плоского источника тепла является новейшим типом m
![]()
метода исследования характеристик теплопроводности, который вывел методы измерения на совершенно новый уровень. Возможность быстро и точно измерять теплопроводность при исследовании материалов обеспечивает большое удобство для контроля качества предприятий, производства материалов и лабораторных исследований. Прибор прост в эксплуатации, метод прост и понятен, и он не вызывает повреждения испытанного образца.
Принцип работы
Технология переходного плоского источника тепла (TPS) - это новый метод измерения теплопроводности. Принцип определения тепловых свойств материалов основан на переходной температурной реакции, генерируемой дискообразным источником тепла с ступенчатым нагревом в бесконечной среде. Использование термостойких материалов для создания плоского зонда, который служит одновременно источником тепла и датчиком температуры. Коэффициент теплового сопротивления сплава линейно связан с температурой и сопротивлением, что означает, что, понимая изменение сопротивления, можно определить тепловые потери, тем самым отражая теплопроводность s
![]()
образца. Зонд этого метода представляет собой тонкую пленку в виде непрерывной двойной спирали, образованную травлением проводящего сплава, с двухслойным изолирующим защитным слоем на внешнем слое и очень малой толщиной, что придает зонду определенную механическую прочность и обеспечивает электрическую изоляцию от образца. В процессе тестирования зонд помещается в середину образца для тестирования. Когда ток проходит через зонд, генерируется определенный подъем температуры, и выделяющееся тепло одновременно рассеивается в образцы по обе стороны от зонда. Скорость тепловой диффузии зависит от характеристик теплопроводности материала. Записывая температуру и время отклика зонда, теплопроводность можно получить непосредственно из математической модели.
Объект испытания
Металлы, керамика, сплавы, руды, полимеры, композиты, бумага, ткани, вспененные пластики (теплоизоляционные материалы и плиты с плоскими поверхностями), минеральная вата, цементные w
![]()
стены, стеклопластиковые композитные плиты CRC, цементно-полистирольные плиты, сэндвич-бетон, стеклопластиковые композитные плиты, бумажные сотовые плиты, коллоиды, жидкости, порошки, гранулированные и пастообразные твердые вещества и т. д., имеют широкий спектр объектов испытаний.
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u№ 1 зонд 7,5 мм; № 2 зонд 15 мм
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Сбор данных с зонда осуществляется с помощью импортных микросхем сбора данных
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Интеллектуальный человеко-машинный интерфейс, цветной ЖК-дисплей, сенсорное управление, простое и легкое управление; u
Мощные возможности обработки данных. Высокоавтоматизированная система компьютерной связи данных и обработки отчетов.
|
Технические параметры |
Диапазон измерения |
|
0.001-300 Вт/(м*К) Измерение температуры |
образца -20 °C -320 °C |
|
(требуется дополнительное внешнее оборудование для контроля температуры) |
Диаметр зонда№ 1 зонд 7,5 мм; № 2 зонд 15 мм; № |
|
зонд 30 мм |
Точность |
|
±3% |
Ошибка повторяемости |
|
≤3% |
Время измерения |
|
5~160 с |
Источник питания |
|
Переменный ток 220 В |
Повышение температуры образца≤ |
|
500 Вт |
Повышение температуры образца≤ |
|
15 °C |
Мощность испытательного образца PМощность зонда № 1 0
; Мощность зонда № 3 0
|
|
|
Спецификации образца Одиночный образец, измеряемый зондом № 1 (15*15*3,75 мм) Одиночный образец, измеряемый зондом № 2 (30*30*7,5 мм) |
|
Одиночный образец, измеряемый зондом № 3 (60*60*2 мм) Примечание: Зонд 1 измеряет тонкие материалы с низкой теплопроводностью, зонд 2 является обычным универсальным зондом, а зонд 3 измеряет высокопроводящие материалы с высокой теплопроводностью. Если поверхность |
|
испытываемого образца гладкая, плоская и липкая, образцы можно укладывать стопкой.
По сравнению с другими методами, он быстрее , проще и болееc
|
|
овременный |
Метод переходного плоского источника тепла |
Лазерный метод |
Метод горячей линии |
|
|
Метод защитной пластины |
Нестационарный метод |
Нестационарный метод |
Нестационарный метод |
Нестационарный метод |
|
|
Стационарный метод |
Измерение физических свойств |
Прямое получение теплопроводности и температуропроводности |
Прямое получение теплопроводности |
Прямое получение теплопроводности |
|
|
Прямое получение теплопроводности |
Область применения Твердые, жидкие, |
Твердые, жидкие |
Твердые |
Твердые, жидкие |
|
|
Твердые |
Подготовка образца Без специальных требований, простая подготовка образца |
Сложная подготовка образца |
Простая подготовка образца с особыми требованиями Большой размер образца |
Точность измерения |
|
|
±3%, предпочтительно ±0,5% |
Предпочтительно u |
p до ±10%Предпочтительно до ±5% |
Предпочтительно до ±3% |
Физическая модель |
|
|
Контактное измерение плоским источником тепла, при условии хорошего ограниченного поверхностного контакта |
Бесконтактный источник тепла |
Источник тепла в виде провода, модель провода должна иметь хороший контакт |
Контактный тип источника тепла, требуется хороший поверхностный контакт |
Диапазон теплопроводности [Вт/(м*К)] |
|
|
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
M |
|
|
Время измерения5-160S |
Несколько минут |
Десятки минут |
Часы |
|
|