粉體行業在線展覽
面議
732
對于耐火材料,其導熱性能是一項十分重要的性質,尤其在耐火材料被用作為工業設備的襯層之時,這一性能顯得尤為重要,甚而對設備結構有著決定性的影響。某些場合(如絕熱材料)要求熱耗低,這時便需要材料的導熱系數較低;另一些場合下則恰恰需要高的導熱系數(如熱交換器)。國際上將導熱系數 λ 定義為熱流率除以溫度梯度,單位 W/(m*K)。
關于耐火材料與絕熱材料在高溫下導熱系數的測量,已建立起數種方法,熱線法(ISO8894)即為其中的一種。
熱線法是一種動態的,**的測量方法。使用熱線法測量導熱系數有多種方式,其中交叉線技術為測量線性熱源(熱線)的溫升,平行線技術則測量與線性熱源隔著一定距離的一定位置上的溫升。
將熱線與熱電偶插入兩片試樣之間,從加熱電流接通之時開始測量,得到溫升對時間的函數,由此得出試樣材料的導熱系數。
另一種測量方式名為“鉑電阻測溫技術”或“T(R)技術”,符合ASTM-C1113標準,是將熱線同時作為熱源與溫度傳感器,通過測量其電阻的變化來得到溫升數據。其導熱系數的計算方法則與交叉線技術相同。
NETZSCH TCT426 包含了上述全部三種方法,通過更換預裝有熱線的相應的測量框,可在其間自由切換。
TCT 426 技術參數
•溫度范圍:RT ... 1400°C
•升溫速率:0 ... 5 K/min
•測量氣氛:空氣
•樣品尺寸:250mm×125mm×75mm(由兩片樣品構成一個測試單元)
•測量模式:交叉線法、十字線法、T(R) 法
MicroCal PEAQ-ITC
BSD-VTG
TGA THERMOSTEP
TGA系列
全自動熔點儀M5000
MST-I
FN315C熱值儀 (防爆)
ZRP
QTM-700
C-Therm Trident
VSP2
JB-DSC-500B