Produktname: Laser-Impuls-Methode-Wärmeleiter $ r $ n Modell: DRX-II-JG20 $ r $ n Laser-Blitz-Methode-Wärmeleiter verwendet einen Strahl von Laser-Bestrahlung Probe, mit einem Infrarot-Detektor, die Erhöhung der Rückseitentemperatur der Probe zu messen, um den Wärmediffusionskoeffizienten der Probe zu berechnen. Mit schnellen und bequemen Merkmalen und zur Messung der relativen Wärme der Probe und zur weiteren Berechnung der Wärmeleitfähigkeit. Weit verbreitet bei der Prüfung von Metallen und Legierungen, Diamanten, Keramik, Graphit und Kohlefasern, Füllkunststoffen, Polymerenmaterialien usw. Es kann auch zur Prüfung der Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten, Dünnfilmen, festen elektrischen Isolationsmaterialien, partikulären Materialien, pulverförmigen Materialien, Kohlen verwendet werden.
Produktname:Laser-Pulsleiter
Modell:DRX-II-JG20
Laser-Flash-Wärmeleitgerät verwendet einen Laserstrahl von Proben, die mit einem Infrarot-Detektor die Erhöhung der Temperatur auf der Rückseite der Probe messen, um den Wärmediffusionskoeffizienten der Probe zu berechnen. Mit schnellen und bequemen Merkmalen und zur Messung der relativen Wärme der Probe und zur weiteren Berechnung der Wärmeleitfähigkeit. Weit verbreitet bei der Prüfung von Metallen und Legierungen, Diamanten, Keramik, Graphit und Kohlefasern, Füllkunststoffen, Polymerenmaterialien usw. Kann auch zur Prüfung von Flüssigkeiten, Wärmeleitern für dünne Filme, festen elektrischen Isolationsmaterialien, partikulären Materialien, pulverförmigen Materialien, Kohle verwendet werdenderWärmeleitfähigkeitEntsprechend.GJB1201.1,nach ASTMD 1461,nach ASTM E2585,GBT 22588und Teststandards.
Werkzeugmessprinzip:
Legen Sie die Probe in den automatischen Probenaufgabegerät und heizen Sie den Ofen auf die programmierte Temperatur auf. Die Unterseite der Probe wird bei dieser Temperatur durch einen Energieimpuls (Xenonlampe) beleuchtet Dieser Energieimpuls erzeugt einen gleichmäßigen Temperaturanstieg an der Spitze der Probe. Durch die Messung des Temperaturanstiegs auf der Oberfläche einer Probe mit einem Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Detektor kann der Wärmediffusionskoeffizient auf der Grundlage der Daten über den Temperaturanstieg und die Zeit berechnet werden.
1. Technische Spezifikationen
1.Host
1.1.Konfiguration in drei Probengrößen, einschließlich Φ12×1 mm、Φ12×3 mmund Quadrat=10×10 mmTestbar Probendicke3 mm。
1.2.Temperaturgenauigkeit:0.1℃。
1.3.Wärmeleitfähigkeit Messbereich:0.1 --2000 W/m·K。
1.4.Messbereich des Wärmediffusionskoeffizienten:0.1~1000 mm²/ s。
1.5.Genauigkeit des Wärmediffusionskoeffizienten: ±4%。
1.6.Genauigkeit: ±6%
1.7.Wiederholbarkeit: ±2.9%。
1.8.Laserquelle: Xenonlampe15J/Pulse, Software zur Steuerung der Pulsenergie, Pulsbreifenabdeckung0.1-10msKontinuierlich anpassbar.
1.9.Detektor: Infrarot-DetektionMCT。
1.10.Laserflecken: Die Größe der Flecken kann manuell angepasst werden.
1.11.Erwärmungsgeschwindigkeit5K/min。
1.12.Probenfrequenz1 MHz。
1.13.mit20Funktion der automatischen Anzahl.
1.14.Messbare Wärmeleitfähigkeit in vertikaler Richtung.
1.15.Kommunikation mit universellen Computern und vollautomatische Testsoftware zur schnellen und präzisen Analyse von Probenparametern und zur Berichterstattung von Proben.
1.16.Enthält zwei Zeichen.
1.17.Enthält eine komplette Test- und Analysesoftware.
2.Kühlzubehör
Niedrige Temperaturen erreichbar-90C, schnell auf niedrige Temperaturen abkühlen.
3.Prüfbeilage
Anzahl der Probensysteme20Stelle,7*24Stundenlang ununterbrochene Tests.
4.Datenverarbeiter
Host, Monitor und Tastatur. Flüssigkristallanzeige31.5Zoll, Hauptfrequenz des Prozessors3,2 GHzSpeicher64 GBFestplattenkapazität1 TB。
Zwei,Konfigurationsliste
Nummer |
Name |
Menge |
Bemerkung |
1 |
Host |
1Set |
|
2 |
Kühlzubehör |
1Set |
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3 |
Probensystem |
1Set |
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4 |
Markierung |
2ein |
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5 |
Probenhalter |
2Set |
Kompatibel mit der automatischen Probenahme |
6 |
Graphitsprühen |
20Behälter |
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