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Dettagli del prodotto
Per la descrizione della conducibilità termica di materiali o componenti, conducibilità termica e coefficiente di diffusione termica sono i parametri di proprietà termica più importanti. Il metodo flash laser è il metodo più ampiamente utilizzato nel campo della prova di conducibilità termica, utilizzato per misurare accuratamente il coefficiente di diffusione termica dei materiali e calcolare la loro conducibilità termica. Il misuratore di conducibilità termica laser LFA 427 lanciato da Nike rappresenta il più alto livello di prodotti simili in tutto il mondo.
LFA 427 presenta vantaggi eccezionali come alta precisione, alta ripetibilità, misurazione veloce, diversi tipi di supporto del campione e atmosfera di prova liberamente regolabile. 2800 ° C.
LFA 427 ha recentemente lanciato una speciale versione di configurazione con pirometro, che può misurare su un ampio intervallo di temperatura dalla temperatura ambiente a 2800 ° C.
Il campione di LFA 427 ha una vasta gamma di applicazioni, tra cui ceramica, vetro, metalli, fusi, liquidi, polveri, fibre e materiali multistrato. Dai materiali a bassa conducibilità termica al diamante con la massima conducibilità termica, le misurazioni possono essere effettuate alla stessa velocità e precisione. Lo strumento verifica direttamente il coefficiente di diffusione termica che varia con la temperatura e quando combinato con il valore termico specifico (solitamente utilizzando DSC 404 F1 Pegasus)®La conducibilità termica può essere ulteriormente calcolata confrontando la densità (misurata e calcolata utilizzando uno strumento di espansione termica DIL 402 Expedia in funzione della temperatura) con l'LFA 427.
L'energia laser, la larghezza dell'impulso, l'atmosfera e il vuoto utilizzati per la misurazione possono essere liberamente selezionati e le condizioni di misura ottimali possono essere impostate per le diverse proprietà del campione.
Questo strumento ha un sistema completamente sigillato ed è progettato per risparmiare spazio. Il suo livello di sicurezza ha raggiunto il livello più alto (Livello 1) e non sono necessarie misure di sicurezza particolari durante il funzionamento. Il software dispone di funzionalità avanzate, che consentono allo strumento di operare in modalità manuale o completamente automatica. E fornire staffe speciali per i campioni di polvere, liquido, scorie, fibra e intercalare di prova.
LFA 427 è il sistema LFA più potente e flessibile, adatto a caratterizzare materiali convenzionali e nuovi materiali ad alte prestazioni in vari settori tra cui la produzione automobilistica, aerospaziale e la tecnologia energetica.
LFA 427 presenta vantaggi eccezionali come alta precisione, alta ripetibilità, misurazione veloce, diversi tipi di supporto del campione e atmosfera di prova liberamente regolabile. 2800 ° C.
LFA 427 ha recentemente lanciato una speciale versione di configurazione con pirometro, che può misurare su un ampio intervallo di temperatura dalla temperatura ambiente a 2800 ° C.
Il campione di LFA 427 ha una vasta gamma di applicazioni, tra cui ceramica, vetro, metalli, fusi, liquidi, polveri, fibre e materiali multistrato. Dai materiali a bassa conducibilità termica al diamante con la massima conducibilità termica, le misurazioni possono essere effettuate alla stessa velocità e precisione. Lo strumento verifica direttamente il coefficiente di diffusione termica che varia con la temperatura e quando combinato con il valore termico specifico (solitamente utilizzando DSC 404 F1 Pegasus)®La conducibilità termica può essere ulteriormente calcolata confrontando la densità (misurata e calcolata utilizzando uno strumento di espansione termica DIL 402 Expedia in funzione della temperatura) con l'LFA 427.
L'energia laser, la larghezza dell'impulso, l'atmosfera e il vuoto utilizzati per la misurazione possono essere liberamente selezionati e le condizioni di misura ottimali possono essere impostate per le diverse proprietà del campione.
Questo strumento ha un sistema completamente sigillato ed è progettato per risparmiare spazio. Il suo livello di sicurezza ha raggiunto il livello più alto (Livello 1) e non sono necessarie misure di sicurezza particolari durante il funzionamento. Il software dispone di funzionalità avanzate, che consentono allo strumento di operare in modalità manuale o completamente automatica. E fornire staffe speciali per i campioni di polvere, liquido, scorie, fibra e intercalare di prova.
LFA 427 è il sistema LFA più potente e flessibile, adatto a caratterizzare materiali convenzionali e nuovi materiali ad alte prestazioni in vari settori tra cui la produzione automobilistica, aerospaziale e la tecnologia energetica.
LFA 427 - Parametri tecnici
• Intervallo di temperatura: - 120... 2800 ° C (diversi corpi forno)
• Fonte laser: Nd: Laser di vetro, energia regolabile
• Conducibilità termica: 0,1 2000W/mK
• Grado di vuoto: 10-5 mbar
Dimensione del campione: Quadrato 8 x 8mm, 10 x 10mm rotondo Ø 6mm, Ø 10mm, Ø 12.7mm, Ø 20mm Spessore 0.1... 6mm
Atmosfera di prova: vuoto, gas inerte o reattivo
• Tipi di staffe: grafite, allumina, carburo di silicio
• Forma del campione: solido, liquido, polvere, film
LFA 427 - Caratteristiche software
Il software di misurazione e analisi di LFA 427 si basa su Microsoft Windows®Proteus del sistema®Il pacchetto software include tutte le funzioni di misurazione e analisi dei dati necessarie. Questo pacchetto software ha un'interfaccia estremamente user-friendly, che include operazioni di menu facili da capire e flussi di lavoro automatizzati, ed è adatto per varie analisi complesse. Il software Proteus può essere installato sul computer di controllo dello strumento per il funzionamento online, o installato su altri computer per l'uso offline.
Caratteristiche del software LFA:
Correzione accurata della larghezza dell'impulso e integrazione dell'energia dell'impulso.
Correzione della perdita di calore.
Integrato tutti i modelli tradizionali.
Utilizzare regressione non lineare per il montaggio Cowan.
Il modello Cape Lehmann migliorato incorpora la perdita di calore multidimensionale nel calcolo utilizzando regressione non lineare.
Correzione delle radiazioni per campioni semitrasparenti.
Campioni strutturali a due strati e a tre strati: Adattarsi attraverso regressione non lineare e includere la perdita di calore nel calcolo.
Calcolare la resistenza termica del contatto dei campioni multistrato.
Misura del calore specifico: utilizzando un campione standard con calore specifico noto e calcolando attraverso metodi comparativi.
Un database integrato.


LFA 427 - Accessori correlati
L'LFA 427 è dotato di bagno termostatico per garantire stabilità a temperatura e durante lunghe ore di lavoro.
Molti tipi di pompe a vuoto, tra cui le pompe turbomolecolari, consentono di eseguire le prove in un'atmosfera inerte ad alto vuoto o in un'atmosfera puro e senza ossigeno.
Metero di flusso per regolare il flusso del gas di aspirazione.
Supporto per campioni con copertura in alluminio, SiC o grafito per le dimensioni standard del campione.
Sono disponibili diversi tipi di supporti per campioni o contenitori per campioni di diverse dimensioni realizzati in ossido di alluminio, platino, alluminio, zaffiro e altri materiali per la misurazione di campioni speciali come liquidi, metalli fusi, scarti e fibre.
Fornire campioni standard per la verifica del coefficiente di diffusione termica.
Forniscono campioni di riferimento per le prove termiche comparative.
attrezzature di campionamento.
• Intervallo di temperatura: - 120... 2800 ° C (diversi corpi forno)
• Fonte laser: Nd: Laser di vetro, energia regolabile
• Conducibilità termica: 0,1 2000W/mK
• Grado di vuoto: 10-5 mbar
Dimensione del campione: Quadrato 8 x 8mm, 10 x 10mm rotondo Ø 6mm, Ø 10mm, Ø 12.7mm, Ø 20mm Spessore 0.1... 6mm
Atmosfera di prova: vuoto, gas inerte o reattivo
• Tipi di staffe: grafite, allumina, carburo di silicio
• Forma del campione: solido, liquido, polvere, film
LFA 427 - Caratteristiche software
Il software di misurazione e analisi di LFA 427 si basa su Microsoft Windows®Proteus del sistema®Il pacchetto software include tutte le funzioni di misurazione e analisi dei dati necessarie. Questo pacchetto software ha un'interfaccia estremamente user-friendly, che include operazioni di menu facili da capire e flussi di lavoro automatizzati, ed è adatto per varie analisi complesse. Il software Proteus può essere installato sul computer di controllo dello strumento per il funzionamento online, o installato su altri computer per l'uso offline.
Caratteristiche del software LFA:
Correzione accurata della larghezza dell'impulso e integrazione dell'energia dell'impulso.
Correzione della perdita di calore.
Integrato tutti i modelli tradizionali.
Utilizzare regressione non lineare per il montaggio Cowan.
Il modello Cape Lehmann migliorato incorpora la perdita di calore multidimensionale nel calcolo utilizzando regressione non lineare.
Correzione delle radiazioni per campioni semitrasparenti.
Campioni strutturali a due strati e a tre strati: Adattarsi attraverso regressione non lineare e includere la perdita di calore nel calcolo.
Calcolare la resistenza termica del contatto dei campioni multistrato.
Misura del calore specifico: utilizzando un campione standard con calore specifico noto e calcolando attraverso metodi comparativi.
Un database integrato.

LFA 427 - Esempi di applicazione
Bio allumina
La figura mostra i risultati del test del coefficiente di diffusione termica LFA per un campione di Bio allumina rivestito di grafite su una certa superficie. I risultati delle misurazioni ottenuti da due diversi laboratori (KfK x Research Center Karlsruhe, IMF1 e LFA 427+NETZSCH Applications laboratory) sono altamente coerenti.

Bio allumina
La figura mostra i risultati del test del coefficiente di diffusione termica LFA per un campione di Bio allumina rivestito di grafite su una certa superficie. I risultati delle misurazioni ottenuti da due diversi laboratori (KfK x Research Center Karlsruhe, IMF1 e LFA 427+NETZSCH Applications laboratory) sono altamente coerenti.

Rame puro
Il rame puro è stato testato per il coefficiente di diffusione termica in condizioni di riscaldamento e raffreddamento, rispettivamente. La mutazione del coefficiente di diffusione termica a circa 1080 °C è causata dalla fusione/coagulazione del materiale. Dal momento che il coefficiente di diffusione termica misurato in entrambi i modi di raffreddamento a sollevamento non ha praticamente alcuna differenza, suggerisce che il materiale non ha avuto cambiamenti microstrutturali evidenti dopo il ciclo di raffreddamento a sollevamento. La variazione tra la misurazione del coefficiente di diffusione termica nelle regioni di fase solida e liquida e la letteratura è inferiore al 2,5%. Utilizzando la mutazione del coefficiente di diffusione termica del metallo al punto di fusione (punto di fusione del rame puro di 1083 °C), è possibile correggere la temperatura dello strumento LFA.
Il rame puro è stato testato per il coefficiente di diffusione termica in condizioni di riscaldamento e raffreddamento, rispettivamente. La mutazione del coefficiente di diffusione termica a circa 1080 °C è causata dalla fusione/coagulazione del materiale. Dal momento che il coefficiente di diffusione termica misurato in entrambi i modi di raffreddamento a sollevamento non ha praticamente alcuna differenza, suggerisce che il materiale non ha avuto cambiamenti microstrutturali evidenti dopo il ciclo di raffreddamento a sollevamento. La variazione tra la misurazione del coefficiente di diffusione termica nelle regioni di fase solida e liquida e la letteratura è inferiore al 2,5%. Utilizzando la mutazione del coefficiente di diffusione termica del metallo al punto di fusione (punto di fusione del rame puro di 1083 °C), è possibile correggere la temperatura dello strumento LFA.

LFA 427 - Accessori correlati
L'LFA 427 è dotato di bagno termostatico per garantire stabilità a temperatura e durante lunghe ore di lavoro.
Molti tipi di pompe a vuoto, tra cui le pompe turbomolecolari, consentono di eseguire le prove in un'atmosfera inerte ad alto vuoto o in un'atmosfera puro e senza ossigeno.
Metero di flusso per regolare il flusso del gas di aspirazione.
Supporto per campioni con copertura in alluminio, SiC o grafito per le dimensioni standard del campione.
Sono disponibili diversi tipi di supporti per campioni o contenitori per campioni di diverse dimensioni realizzati in ossido di alluminio, platino, alluminio, zaffiro e altri materiali per la misurazione di campioni speciali come liquidi, metalli fusi, scarti e fibre.
Fornire campioni standard per la verifica del coefficiente di diffusione termica.
Forniscono campioni di riferimento per le prove termiche comparative.
attrezzature di campionamento.
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