







产品描述
技术特点
在工业应用中,材料的热物理性和热传递性质的研究越来越重要。在过去的几十年里,激光闪射法已经发展成为一种常用的热分析技术,用于测量各种固体、粉末、浆料和液体的热扩散系数和导热系数。
应用领域包括电子封装、散热器、支架、反应堆冷却、热交换器、隔热材料等。非接触式样品制备、所需样品尺寸小、测量时间快、精确度高是这种非接触和非破坏性测量技术的优点。LINSEIS提供多种仪器来测量热扩散系数/导热系数,LFA系列提供了-125到2800°℃整个温度范围的解决方案。
测量原理
应用领域包括电子封装、散热器、支架、反应堆冷却、热交换器、隔热材料等。非接触式样品制备、所需样品尺寸小、测量时间快、精确度高是这种非接触和非破坏性测量技术的优点。LINSEIS提供多种仪器来测量热扩散系数/导热系数,LFA系列提供了-125到2800°℃整个温度范围的解决方案。热扩散和比热都可以由温度和时间数据决定。如果确定密度(p),则可以计算热导率。
应用案例
标准玻璃陶瓷(BCR 724)使用LFA 500测量得到参数。从块状材料中制备厚度为1mm、直径为25mm的小圆盘并涂覆石墨进行测量。LFA500直接给出热扩散系数。在相同条件下,同一样品不同位置的玻璃陶瓷,用比较方式得到Cp值,利用此方法,用密度、比热和热扩散系数三者的乘积得出导热系数。结果表明,Cp值随温度升高而增加,热扩散系数和导热系数则略有下降。
使用LFA 500对石墨样品进行研究。在RT-1100°C之间的几个温度下直接测定热扩散系数。同一测试条件下,以已知的标准石墨在第二样品位置作为基线来确定比热容。由样品的热扩散系数、比热和密度计算出相应的导热系数。结果表明在500°C以上,随温度升高,导热系数曲线呈典型的线性下降趋势,热扩散系数曲线则呈现平稳状态,Cp值略有增加。













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