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ZHDL-S 순식간 평면 열원법 열전도기
1. 소개
ZHDL-S는 순식간 평면 열원 기술(TPS)을 이용해 개발된 열전도 계수 측정기로, 다양한 유형의 재료의 열전도성 에너지 테스트에 활용할 수 있다.순식간 평면 열원법은 열전도성 에너지를 연구하는 방법 중 최신형의 하나로, 측량 기술을 새로운 수준에 이르게 한다.재료를 연구할 때 열전도율을 신속하고 정확하게 측정할 수 있어 기업의 품질 모니터링, 재료 생산 및 실험실 연구에 큰 편의를 제공한다.이 기구는 조작이 편리하고 방법이 간단하고 이해하기 쉬워 측정된 샘플에 손상을 주지 않는다.
2. 작업 원리열전도 계수 측정기 순식간 평면 열원법
순식간 평면 열원 기술 (TPS) 은 열전도 계수를 측정하는 새로운 방법으로, 스웨덴 Chalmer 공과대학의 Silas Gustafsson 교수가 열선법을 바탕으로 발전했다.재료의 열물성을 측정하는 원리는 무한대 매체에서 계단식으로 가열된 원반형 열원에서 발생하는 순간적 온도 응답을 기반으로 한다.열저항성 재료를 이용하여 평면의 프로브를 만들어 열원과 온도 센서로 삼는다.합금의 열저항계수는 온도와 저항의 관계가 선형적인 관계를 가진다. 즉, 저항의 변화를 이해함으로써 열량의 손실을 알 수 있고 샘플의 열전도 성능을 반영한다.이 방법의 프로브는 바로 전도성 합금으로 각식 처리된 후 형성된 연속 이중 나선 구조의 얇은 조각으로, 바깥쪽은 이중 절연 보호층으로 두께가 매우 얇으며, 이는 프로브가 일정한 기계 강도를 가지게 하고 샘플과의 전기 절연성을 유지하게 한다.테스트 과정에서 프로브는 샘플 중간에 배치되어 테스트를 진행한다.전류가 프로브를 통과할 때 일정한 온도가 상승하여 발생하는 열량은 동시에 프로브 량측의 견본으로 확산되며 열확산의 속도는 재료의 열전도특성에 의존한다.온도와 프로브의 응답 시간을 기록함으로써 수학 모델에서 열전도 계수를 직접 얻을 수 있습니다.

3. 테스트 대상열전도 계수 측정기 순식간 평면 열원법
금속, 세라믹, 합금, 광석, 폴리머, 복합재료, 종이, 직물, 스티로폼 (표면이 평평한 단열재, 판재), 광물면, 시멘트 벽체, 유리강화 복합판 CRC, 시멘트 폴리벤젠판, 콘크리트, 유리강판 복합판재, 종이벌집판, 콜로이드, 액체, 분말, 과립상과 연고체 등 테스트 대상이 광범위하다.

4. 계기의 특징
1. 기기 참조 표준: ISO 22007-2 2008
2. 테스트 범위가 광범위하고 테스트 성능이 안정적이며 국내 동종 기기 중에서 먼저 수준에 있다;
3. 직접 측정, 테스트 시간 5-160s 정도를 설정할 수 있어 열전도 계수를 신속하고 정확하게 측정할 수 있어 대량의 시간을 절약할 수 있다;
4. 정태법과 마찬가지로 접촉열저항의 영향을 받지 않는다;
5. 특별한 샘플 제조가 필요 없고, 샘플 모양에 대한 특별한 요구가 없으며, 덩어리 모양의 고체는 상대적으로 매끄러운 샘플 표면과 길이가 적어도 프로브 직경의 두 배만 만족시키면 된다;
6. 샘플에 대해 무손상 검측을 실시하는 것은 샘플을 재사용할 수 있다는 것을 의미한다;
7. 프로브는 이중 나선의 구조로 설계하고 전속 수학 모델과 결합하여 핵심 알고리즘을 이용하여 프로브에서 수집한 데이터를 분석하고 계산한다.
8. 샘플대의 구조 설계가 교묘하고 조작이 편리하며 서로 다른 두께의 샘플을 배치하기에 적합하며 동시에 간결하고 아름답다;
9. 프로브의 데이터 수집은 수입된 데이터 수집 칩을 사용하였는데, 이 칩의 고해상도는 테스트 결과를 더욱 정확하고 신뢰할 수 있게 한다;
10. 호스트의 제어 시스템은 ARM 마이크로프로세서를 사용하여 연산 속도가 전통적인 마이크로프로세서보다 빠르고 시스템의 분석 처리 능력을 향상시켜 계산 결과가 더욱 정확하다;
11. 기기는 덩어리형 고체, 연고형 고체, 과립형 고체, 콜로이드, 액체, 분말, 코팅, 박막, 보온재 등 열물성 파라미터의 측정에 사용할 수 있다;
12. 지능화된 휴먼 컴퓨터 인터페이스, 컬러 LCD 디스플레이, 터치 스크린 제어, 조작이 편리하고 간결하다;
13. 강력한 데이터 처리 능력.고도로 자동화된 컴퓨터 데이터 통신 및 보고 처리 시스템
5. 기술매개변수:
테스트 범위: 0.0001-300W/(m*K)
측정 샘플 온도 범위: 실온 - 130 ℃
프로브 직경: 1번 프로브 7.5mm, 2번 프로브 15mm, 3번 프로브 30mm
정밀도: ±3%
중복 오차: ≤3%
측정 시간: 5~160초
전원: AC 220V
전체 전원 공급 장치: <500w
샘플 온도 상승<15 ℃
테스트 샘플 출력 P: 1번 프로브 출력 0<P<1w;
2번 프로브 출력 0<P<14w
3번 프로브 출력 0<P<14w
샘플 규격: 1호 프로브가 측정한 단일 샘플(15*15*3.75mm)
2번 프로브가 측정한 단일 샘플(30*30*7.5mm)
3번 프로브가 측정한 단일 샘플(60*60*2mm)
참고: 1번 프로브는 두께가 비교적 얇은 저전도 재료를 측정하고, 3번 프로브는 열전도 계수 50 이상의 재료를 측정한다;측정된 샘플의 표면이 매끄럽고 평평하며 점성이 있으면 샘플을 중첩할 수 있습니다.
6. 다른 방법에 비해 더 빠르고, 더 간단하고, 더 포괄적이다
순식간 평면 열원법 |
레이저 법 |
열선법 |
보호 평판법 |
|
측정 방법 |
비안정법 |
비안정법 |
비안정법 |
안정법 |
물성을 측정하다 |
열전도 계수와 열확산율을 직접 얻다 |
열 확산율과 비열을 직접 획득하여 입력한 샘플 밀도 값을 통해 열전도 계수를 계산한다 |
직접 열전도 계수 획득 |
직접 열전도 계수 획득 |
적용 범위 |
고체, 액체, 분말, 고체, 콜로이드, 입자 |
고체 |
고체, 액체 |
고체 |
샘플 제조 |
특별한 요구 없이 견본 제작이 간단하다 |
견본 제작이 번잡하다. |
견본 제작이 간단하고 특정한 요구가 있다 |
샘플 크기가 비교적 크다 |
측정 정확도 |
±3%, 최대 ±0.5% |
최대 ±10% |
최대 ±5% |
최고 ±3% |
물리적 모델 |
평면 열원 접촉식 측정, 유한면 접촉이 양호하기만 하면 |
열원 비접촉식 |
선 열원, 선 모델 접촉이 양호해야 함 |
열원 접촉식, 수요면 접촉 양호 |
열전도 범위 [w/(m*k)] |
0.005-300 |
10-500 |
0.005-10 |
0.005-5 |
측정 시간 |
5-160S |
몇 분 |
수십 분 |
몇 시간 |
가격 |
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7. 조작방법은 간단하고 알기 쉽다
