NETZSCH 耐驰RUL/CIC421耐火材料测试仪

NETZSCH 耐驰RUL/CIC421耐火材料测试仪

NETZSCH 耐驰RUL/CIC421耐火材料测试仪

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NETZSCH 耐驰RUL/CIC421耐火材料测试仪

RUL(高温荷软测量)是在升温条件与一定的负载下测量耐火陶瓷产品的形变行为。材料的软化温度范围往往不同于纯原料的熔融范围,需要可靠地测定,使用 RUL 421 可检测在高温的应用场合下耐火产品的使用性能。

CIC (压缩蠕变测试) 指的是在高温下长时间恒温、在一定的负载下耐火材料试样的收缩率。RUL 421 同样可进行 CIC 测试,最高测试温度可达 1700℃。由于其坚固的设计, RUL 421 特别适合于在高温与机械负载下的长时间的测试。

RUL 与 CIC 测试均使用直径 50mm、高 50mm的柱状样品,其形变测量为差示测量原理,试样上需有一 12.5 mm 的共轴孔。

通过使用带砝码的罩状炉子,保证了其负载值与形变无关的良好重现性。

通过将试样上的负载减少至相比样品表面积而言近似可忽略的值, 在 RUL 421 上可进行温度上至 1700℃ 的精确的膨胀测量,包括大体积及非均匀材质的样品。

 

RUL/CIC 421 – 技术参数

  • 温度范围:RT … 1700℃
  • 加热元件:4 Kanthal-Super 1800
  • 升降温速率:0 … 5 K/min
  • 样品支架:Al2O3
  • 负载:1N … 1000N(步长从 1N 到 100N)
  • 对于标准样品尺寸,最大压强 0.5 N/mm2
  • 测量范围:20000 μm
  • Δl 解析度:5 nm
  • 温度测量:使用热电偶(内部与外部温度)
  • 样品长度:50 mm
  • 样品直径:50 mm
  • 气氛:空气,静态(可配备保护气入口)
  • c-DTA® 用于从 RUL 测量结果计算得到附加的 DTA 信号(选件)
  • RUL/CIC 421 G 为真空密闭设计,最高真空度 10-2 mbar

NETZSCH 耐驰RUL/CIC421耐火材料测试仪

气密型 RUL/CIC 结构示意图

NETZSCH 耐驰DEA234介电法树脂固化监测仪

NETZSCH 耐驰DEA234介电法树脂固化监测仪

NETZSCH 耐驰DEA234介电法树脂固化监测仪

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NETZSCH 耐驰DEA234介电法树脂固化监测仪

4 通道,电池供电的 DEA 234 CurePak™特别适用于连续的油漆涂料工艺线或大型隧道炉。该仪器测量时可不必连接电脑,而且可选配绝热保护盒将仪器的电子部件与高温工艺环境隔开,从而实现真正的在线固化监控。

DEA 234 CurePak™ 可以兼容所有类型的DEA传感器,为实时质量监控、工艺优化提供了重要数据。

DEA 234 CurePak™ – 技术参数

  • 频率范围:10 Hz … 100000 Hz(多频扫描)
  • 离子粘度对数值范围:3 Ωcm … 10 Ωcm
  • 最小数据采集时间:0.1 s(在单一频率下)

NETZSCH 耐驰DEA231介电法树脂固化监测仪

NETZSCH 耐驰DEA231介电法树脂固化监测仪

NETZSCH 耐驰DEA231介电法树脂固化监测仪

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NETZSCH 耐驰DEA231介电法树脂固化监测仪

对于快速固化(< 3 min),高反应活性的热固性树脂体系、复合材料、粘合剂与涂料的研究,介电分析仪 DEA 231/1 Epsilon 提供了最佳解决方案。

由于其高数据采集速率, DEA 231/1 Epsilon 可以在线记录非常快的反应,如紫外固化,或用于 SMC/BMC 的固化(片状或体状成型材料)。

DEA 231/1 Epsilon 还适合于进行工艺监控与优化。例如,通过使用 CPC 软件设定触发信号,当 SMC 部件达到特定的固化度后(离子粘度或其一阶微分在线测定)控制机械手出模。这比通常的固定固化时间的方法更加科学可靠。而且意味着能够缩短循环时间,并降低生产成本。

DEA 231/1 Epsilon 也能连接到动态热机械分析仪 DMA 242 C,用于进行同步 DMA-DEA 分析。这一联用技术提供了额外的信息,可以对反应性聚合物的交联行为进行完整的表征。

DEA 231/1 Epsilon – 技术参数

  • 频率范围:10 Hz … 10000 Hz
  • 离子粘度对数值范围:4 Ωcm … 11 Ωcm
  • 最小采样时间:0.055 s

NETZSCH 耐驰DEA230介电法树脂固化监测仪

NETZSCH 耐驰DEA230介电法树脂固化监测仪

NETZSCH 耐驰DEA230介电法树脂固化监测仪

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NETZSCH 耐驰DEA230介电法树脂固化监测仪

对于热固性树脂、复合材料、粘合剂、涂料、溶胶的固化行为研究而言,介电分析(DEA)已是非常成熟的国际标准方法:ASTM E 2038 or E 2039。该设备不仅能用于实验室研究,而且能用于生产线上的实时工艺监控。另外,它配备了灵活多样的传感器,适用于几乎所有的应用。

DEA 230 Epsilon 能够连接至动态热机械分析仪 DMA 242 C,实现同步 DMA-DEA 分析。将这些互补的方法相结合,可以对聚合物的交联行为进行深入、完整的表征。

高性能,双通道 DEA 230/2 Epsilon 配备两个外部接口盒,可以覆盖宽广的离子粘度范围。它是唯一能够配备 IC(集成电路)传感器的型号。IC芯片传感器提供了高精度、重复性良好的损耗因子与介电常数测量结果。

单通道的 DEA 230/1 Epsilon,能够测量大多数热固性树脂、粘合剂、涂料、溶胶的固化或交联行为。

10 通道的 DEA 230/10 Epsilon 可配备10个数据通道,同时测量多个样品,或者样品多个不同位置的固化行为。每个数据通道可使用不同类型的传感器进行检测,这使得它适合于工艺优化与制造行业的应用。

DEA 230 Epsilon – 技术参数

DEA 230/2 Epsilon:

  • 频率范围:0.001 Hz … 100000 Hz(多频扫描)
  • 离子粘度对数值范围:0 Ωcm … 13 Ωcm /16 Ωcm(chip 传感器)

DEA 230/1 与 DEA 230/10 Epsilon:

  • 频率范围:0.1 Hz … 100000 Hz(多频扫描)
  • 离子粘度对数值范围:0 Ωcm … 13 Ωcm

NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

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NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

对于耐火材料,其导热性能是一项十分重要的性质,尤其在耐火材料被用作为工业设备的衬层之时,这一性能显得尤为重要,甚而对设备结构有着决定性的影响。某些场合(如绝热材料)要求热耗低,这时便需要材料的导热系数较低;另一些场合下则恰恰需要高的导热系数(如热交换器)。国际上将导热系数 λ 定义为热流率除以温度梯度,单位 W/(m*K)。

关于耐火材料与绝热材料在高温下导热系数的测量,已建立起数种方法,热线法(ISO8894)即为其中的一种。

热线法是一种动态的,绝对的测量方法。使用热线法测量导热系数有多种方式,其中交叉线技术为测量线性热源(热线)的温升,平行线技术则测量与线性热源隔着一定距离的一定位置上的温升。

将热线与热电偶插入两片试样之间,从加热电流接通之时开始测量,得到温升对时间的函数,由此得出试样材料的导热系数。

另一种测量方式名为“铂电阻测温技术”或“T(R)技术”,符合ASTM-C1113标准,是将热线同时作为热源与温度传感器,通过测量其电阻的变化来得到温升数据。其导热系数的计算方法则与交叉线技术相同。

NETZSCH TCT426 包含了上述全部三种方法,通过更换预装有热线的相应的测量框,可在其间自由切换。

TCT 426 – 技术参数

  • 温度范围:RT … 1500℃
  • 炉体:带 12 个 Super-Kanthal 加热元件
  • 升降温速率:0.01 … 5 K/min
  • 气氛:静态空气
  • 热线功率:0.1 … 50 W(在 2 个区域内功率连续可调)
  • 使用热电偶测量温升
  • 样品尺寸:250mm×125mm×75mm(由两片样品构成一个测试单元)
  • 交叉线法、十字线法相应的测量框
  • T(R) 法的测量框(选件)

NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

交叉线法示意图,方程与温升曲线

NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

平行线法示意图,方程与温升曲线

NETZSCH 耐驰TCT426热线法导热分析仪

T(R) 法示意图,方程与温升曲线

NETZSCH 耐驰GHPTitan™保护热板法导热分析仪

NETZSCH 耐驰GHPTitan™保护热板法导热分析仪

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NETZSCH 耐驰GHPTitan™保护热板法导热分析仪

全新的 GHP 456 Titan™ 是一种适用于绝热材料的研究与测试的理想工具。系统基于标准化(如 ISO 8302, ASTM C 177 或 DIN EN 12667)的广为人知的保护热板技术,拥有无可比拟的优越性能,在同类产品中温度范围最为宽广。

结合了精益求精的技术设计与最高的质量标准,NETZSCH 设计了坚固与易于操作的仪器,在宽广的温度范围内拥有无可比拟的稳定性与最高的精度。

GHP 456 Titan™ 使用经过逐个标定的 Pt100 阻抗温度传感器(解析度 1 mK,精度在数十个 mK 范围内)。由于特殊的制片工艺,该传感器最高能够使用到 700℃(其上还有超过 100K 的预留的安全范围)

NETZSCH GHP 456 Titan™,代表了在保护热板法测量技术领域的最新高度。

 

GHP 456 – 技术参数

  • 双样品,对称的测量结构
  • 温度范围:
    • -160 … 250°C (低温版)
    • -160 … 700°C (高温版)
  • 导热系数范围:0 … 2 W/(m*K)
  • 气氛:惰性,氧化,真空
  • 测量精度:优于 2%
  • 最大样品厚度:100mm
  • 平板尺寸:300mm(标准版)
  • 真空密闭设计(最高 10-4 mbar)
  • 冷却设备:
    • 空气冷却:最低至 50℃
    • 循环水浴冷却:最低至 0℃
    • 液氮冷却:最低至 -160℃
  • 逐个标定的片状 Pt-100 温度传感器(29),用于最精确地测量温度。
  • 完全遵循如下国际标准:ISO 8302, DIN/EN 12667, DIN/EN 12939, DIN/EN 13163 等

NETZSCH 耐驰GHPTitan™保护热板法导热分析仪

NETZSCH 耐驰HFM热流法导热分析仪

NETZSCH 耐驰HFM热流法导热分析仪

NETZSCH 耐驰HFM热流法导热分析仪

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NETZSCH 耐驰HFM热流法导热分析仪

为了满足工业上对于价格适中、易于操作的高性能的绝热材料导热性能测量系统的要求,NETZSCH 公司推出了新型 HFM436 系列热流导热仪。这一系列仪器提供了一系列的优越特性,树立了精确、快速、易操作与性价比高的工业新标准。

所有的测试功能 —— 从温度控制到数据采集与分析是完全自动的,随之而来的是重复性极佳的导热性能测试。本着在导热仪器设计领域三十余年的经验,NETZSCH 公司的工程师奉献出了一种世界领先的导热性能测试仪器。

使用 HFM436 进行测量时,它能快速的趋于稳定,能对样品特性产生快速响应。这有赖于平板温度的精确控制与仪器的双热流传感器配置。对于某些材料,只需短短的几分钟就能准确地得到其热阻值。根据测量要求的不同,用户既可选择在此时终止测量,也可选择进一步延长测量时间。对于 QC 与工艺控制的某些样品测样时间短于5分钟。测量严格地符合 ASTM C 518 或 ISO 8301 标准。

HFM 436 Lambda 能够测量 30 cm x 30 cm 或 60 cm x 60 cm 的样品,厚度范围可从几毫米到10(20)cm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;测量设置与运行十分快捷;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。在几分钟的温度与温度梯度稳定期后,使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。

自动上板移动与样品厚度测量,这简化了测试准备过程。

所有测试参数与校正数据可存于电脑内。

适于工业领域应用,性价比优越。

HFM 436 Lambda 导热系数测量符合 ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。

HFM 436 Lambda – 技术参数

  HFM 436/3/0 HFM 436/3/1(E) HFM 436/6/1E
冷热板温度范围 固定, 0 ~ 40℃ 可变, 0 ~ 100℃(HFM 436/3/1E 为 -30℃ 到 90℃) 可变, -20 ~ 70℃
冷却系统: 强制空气冷却 强制空气冷却(/1E 使用外部水浴) 外部水浴
平板温控系统 Peltier 系统 Peltier 系统 Peltier 系统
可编程数据点 1 10 10
样品尺寸 30×30×10 cm3 30×30×10 cm3 60×60×20 cm3
热阻范围 0.1 ~ 8.0 m2·K/W 0.1 ~ 8.0 m2·K/W 0.1 ~ 8.0 m2·K/W
导热系数范围 0.005 ~ 0.50 W/m·K
重复性 0.5 % 0.5 % 0.3 %
精确度 ± 1 ~ 3 %
外形尺寸(长宽高) 48×63×51 cm3 48×63×51 cm3 80×95×80 cm3

NETZSCH 耐驰HFM热流法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA427激光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA427激光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA427激光法导热分析仪

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NETZSCH耐驰LFA427激光法导热分析仪

对于材料或组分的热传导性能描述,导热系数与热扩散系数是最为重要的热物性参数。激光闪射法是导热测试领域最为广泛使用的一种方法,用于精确测量材料的热扩散系数并计算导热系数。而耐驰公司推出的激光导热仪 LFA 427 则代表了世界范围内同类产品的最高水平。

LFA 427 具有高精度、高重复性、测量快速、样品支架种类丰富、测试气氛可自由设定等突出优点,其总的测量温度范围为 -70℃ … 2800℃。

LFA 427 最新推出带高温计的特别配置版,可在室温至 2800℃ 的宽广温度范围内进行测量。

LFA 427 的样品适应面极广,包括陶瓷、玻璃、金属、熔融物、液体、粉末、纤维与多层材料等各种材料,从低导热材料直至最高导热系数的金刚石,都可在相同的速度与精度下进行测量。仪器直接测试的是随温度而变的热扩散系数,若结合比热值(通常使用 DSC 404 F1 Pegasus 进行测试,也可在 LFA 427 上使用比较法测得)与密度(密度随温度的变化使用热膨胀仪 DIL 402 C 测量计算),则可进一步计算导热系数。

测量所使用的激光能量、脉冲宽度、气氛与真空均可自由选择,可以针对不同的样品性质设定最佳的测量条件。

本仪器拥有完全密封的系统,设计上注重节省空间,其安全等级达到了最高级(1级),操作时不需要任何特殊的安全措施。软件功能先进,允许仪器工作于手动或全自动模式。并提供特殊支架,用于测试粉末,液体,矿渣,纤维和夹层样品。

LFA 427 是最强大与灵活的 LFA 系统,适用于包括汽车制造、航空航天与能源技术在内的各种领域的常规材料与新型高性能材料的表征。

LFA 427 – 技术参数

  • 温度范围:-70 … 400℃, RT … 1300℃, RT … 1500℃, RT … 2000℃/2800℃(四种可选的炉体类型)
  • 升降温速率:0.01 … 50 K/min(取决于相应炉体)
  • 激光能量:20 J/pulse(功率与脉冲宽度可调)
  • 使用红外检测器,进行非接触式的样品表面温升信号测试
  • 热扩散系数范围:0.01 … 1000 mm2/s
  • 导热系数范围:0.1 … 2000 W/m*K
  • 样品直径:6 … 12.7 mm(另可选 20 mm 特殊规格)
  • 样品厚度:0.1 … 6 mm
  • 样品支架:氧化铝,石墨
  • 熔融金属容器:蓝宝石
  • 液体样品容器:铂金
  • 气氛:惰性,氧化,还原,静态,动态
  • 高真空密闭系统,真空度 10-5mbar

NETZSCH耐驰LFA457激光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA457激光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA457激光法导热分析仪

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NETZSCH耐驰LFA457激光法导热分析仪

NETZSCH LFA 457 MicroFlash® 代表了当代激光闪射测量技术的最新进展。仪器为桌上型,温度范围 -125 … 1100℃。为了覆盖这一温度范围,提供了两种可自由切换的炉体。

系统所使用的全新的红外传感器技术使得用户甚至可以在 -125℃ 的低温下测量样品背部的温升曲线。

仪器既可使用内置的自动样品切换器在一次升温中对多个较小的样品进行测量,也可单独测量较大的样品(最大直径 25.4mm)。

真空密闭系统使得仪器可以在多种用户可选的气氛中进行测量。

样品支架、炉体与检测器的垂直式排布方便了样品的放置与更换,同时使得检测信号拥有最佳的信噪比。

LFA 457 是最强大与灵活的 LFA 系统,适用于包括汽车制造、航空航天与能源技术在内的各种领域的常规材料与新型高性能材料的表征。

LFA 457 MicroFlash® – 技术参数

  • 温度范围:-125 … 500℃,RT … 1100℃(使用两种可自由更换的炉体)
  • 升降温速率:0 … 50 K/min
  • 激光能量:15 J/pulse(功率可调)
  • 使用红外检测器,进行非接触式的样品表面温升信号测试
  • 热扩散系数范围:0.01 … 1000 mm2/s
  • 导热系数范围:0.1 … 2000 W/m*K
  • 样品直径:10 … 25.4 mm 圆,或 8×8 与 10×10mm 方。
  • 样品厚度:0.1 … 6 mm
  • 样品支架:碳化硅,石墨
  • 熔融金属容器:蓝宝石
  • 液体样品容器:铂金
  • 气氛:惰性,氧化,还原,静态,动态
  • 真空密闭系统,真空度 10-2mbar

NETZSCH耐驰LFA457激光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA447闪光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA447闪光法导热分析仪

NETZSCH耐驰LFA447闪光法导热分析仪

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NETZSCH耐驰LFA447闪光法导热分析仪

NETZSCH 公司 LFA 447 Nanoflash® 闪光导热仪,在材料热扩散与导热性能测量方面又一有力的工具。遵照 ASTM E1461 标准,Nanoflash® 使用氙灯作为加热源加热样品表面,使用红外探测器读取样品温升,减少了潜在的表面热阻,可以精确测量薄的样品如基质上的涂层、薄膜材料或多层样品。

Nanoflash® 的操作实现高度自动化:由软件控制测试温度与闪光灯启闭,并进行数据分析。自动进样系统允许仪器在一次测试过程中测量多个样品。在炉体到达设定温度后,每一数据点的采集通常短于五分钟。仪器可以为每一样品单独设置闪光能量等级、脉冲宽度与温度。其所测量的热扩散系数范围十分宽广,覆盖从聚合物到金刚石各类材料领域。

测量原理:作为加热源的氙灯发射一束脉冲,打在样品的下表面,由红外探测器测量样品上表面的相应温升,并由软件计算出样品的热扩散系数。

仪器可以同步测量热扩散系数(α)与比热(Cp)。比热的测量是通过比较样品的实际温升与已知比热的参比样的温升求得。若已知样品的密度(ρ),则按照下式可计算出样品的导热系数(λ):
λ(T) = α(T) * Cp(T) * ρ(T)

使用内置的 2 或 4 样品位的自动进样器,可以同时自动进行多个样品的测量。样品托盘操作容易,制样快,测样周期短。

提供独特的矩阵扫描(MTX)选件,用于最大 50 mm × 50 mm 的平板状样品,在整个样品表面测定热扩散系数的差别,x 方向与 y 方向上的分辨率为 100 μm。

LFA 447 – 技术参数

  • 温度范围:RT … 300℃
  • 氙灯能量:10 J/pulse(功率可调)
  • 使用红外检测器,进行非接触式的样品表面温升信号测试
  • 热扩散系数范围:0.01 … 1000 mm2/s
  • 导热系数范围:0.1 … 2000 W/m*K
  • 样品直径:10 … 25.4 mm (圆),或 8×8、10×10mm (方)。
  • 样品厚度:0.1 … 6 mm
  • 双样品位或四样品位的自动进样器
  • 样品托盘材料:金属
  • 液体样品容器:铝/铂金
  • 气氛:静态空气
  • 矩阵扫描系统(MTX):用于在室温下测量 50 mm × 50 mm 样品,位移分辨率 0.1 mm

NETZSCH耐驰LFA447闪光法导热分析仪