湘潭市仪器仪表有限公司是陶瓷、玻璃、耐火材料、石墨炭素材料等无机材料理化分析仪器专业生厂家,有着雄厚的技术力量、丰富的现代知识、及专业的售后团队,综合实力强。公司品牌:湘科,产品广泛应用于陶瓷,玻璃,建筑材料,耐火材料,化工材料,非金属材料,石墨炭素材料,型砂铸造等行业及各大院校,科研院所,产品质检局。 产品远销国内外,深得用户好评。
主营产品: 导热系数测试仪,膨胀仪,弹性模量仪,陶瓷检测仪,研磨设备,实验电炉,抗弯强度试验仪,抗压强度试验仪,多元素快速分析仪,工程陶瓷实验仪,多孔陶瓷显气孔率测试仪,透气度测试仪,可塑性仪,高温显微镜,智能光泽度仪,白度计,真空练泥机,振动筛,影像式烧结点试验仪,高温强度试验仪,荷重软化温度测定仪,陶瓷砖抗冻性测定仪,日用陶瓷抗热震性测定仪,蒸压釜,冲击试验仪,陶瓷砖平整度直角度边直度综合测定仪,陶瓷吸水率测定仪,抗折仪,陶瓷砖断裂模数测定仪,坯料抗折仪,陶瓷砖磨擦系数测定仪,制样设备,电动液压制样机,手动液压制样机,滚动球磨机,球磨机,快速研磨机,行星快速球磨机,切片机,快速升温炉,箱式电阻炉,梯度炉,管式电炉,管式气氛炉,熔块炉,坩埚炉,轨道炉,井式电炉等。
该系列仪器用于测试定形隔热耐火制品,粉状料等材料的导热系数,非金属固体材料导热系数,参考标准:GB5990-86《定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)》。GB/T 10297-1998《非金属固体材料导热系数的测定(热线法)》,GB/T 17106-1997《耐火材料导热系数试验方法(平行热线法)》。仪器集交叉热线和平行热线于一体,合理的设计,由计算机实现全自动测试分析。广泛应用于科研教学,工矿企业质量检测,新材料热物性检测等。
主要技术参数:
1.导热系数测试范围:交叉热线0.015~1.7w/m·k。平行热线:0.015—20 w/m·k
2.度±5%。
3.温度1000℃,1400℃,1600℃。(可供选择)。4.试样尺寸要求:最大230×114×65(mm);5.计量加热功率可调节,也可有计算机控制。
6.同时实现交叉热线和平行热线法测试。
7.连接计算机实现全自动测试分析,windows xp中文操作热分析应用软件。
8.在同一机器配比热容测试模块,可测定固体,粉体材料的比热容。 比热容测试精度:7%到10%。
根据用户的测试要求可配置热带法测试和探针法测试方法的仪器。
金属高温导热系数测试仪 金属高温导热系数检测仪 金属高温导热系数测量仪
型号:DL08-DRJ-I
概述
本仪器适用于80℃~900℃温度范围内金属或合金无相变温度下导热系数的测定。符合GB/T3651-2008《金属高温导热系数测量方法》标准要求。广泛应用在生产企业、科研院校、质检等。
主要技术指标
测试温度范围:80℃~900℃;
导热系数范围:5~400W/mk;
直流稳压电源:0~60A;0~10V;
试样尺寸:¢(4~5)×220(mm);¢(1~3)×120(mm);
相对误差:≤±5%;
试样防氧化保护方式:真空+气氛;
电源:220V/50Hz;功率≤2KW;
电脑测量控制,自动生成报告。
配用电炉最高温度1000℃。
三、结构原理简介
本仪器由环境加热系统、冷却系统、真空气氛系统、试样加热系统、测量控制系统和计算机系统组成。
棒状试样通以直流电流时,产生的焦耳热主要沿试样纵向向两端传导。达到稳定状态后,认为试样上是维纵向热流,对试样和侧向环境间的热交换予以修正,试样导热系数(λ)按下式计算:IVL
λ=0.6364×———————— ---------(1)
d2(△1-εN)
式中:
λ---试样的导热系数,单位为瓦/米,开乐文w/(m.k);
L----试样工作区间平均长度,单位为毫米(mm);
I----通入试样的电流,单位为安培(A);
V----试样工作区间平均电压降,单位为毫伏(mV);
d----试样直径,单位为毫米(mm);
△1---试样工作区间中点和两端点间的平均温度差,单位为 (℃);
ε -----反映侧向热交换大小的系数;
N------试样和侧向环境温度差的函数,单位为摄氏度(℃)
△1、ε 、N由下列各式计算:
△1 = t1 - ---------------------------(2)
△2= t′1 - -------------------------(3)
N= t′2 - t2+ - -----------------(4)
= t02 - -----------------------------(5)
=t02 - -------------------------------(6)
N0= - t02 + - ---------------------(7)
ε= -------------------------------------(8)
式中:
t1、t2、t3――――试样通电时试样端点、中点、另端点的温度,单位为摄氏度(℃);
t′1、t′2、t′3 --------试样通电时测向环境端点、中点、另端点的温度,单位为摄氏度(℃);
t01、t02、t03 ――――试样不通电时试样端点、中点、另端点的温度,单位为摄氏度(℃);
t01′t02′t03′ ―――试样不通电时测向环境端点、中点、另端点的温度,单位为摄氏度(℃);
△10―――试样不通电时试样中点和两端点间的平均温度差,单位为摄氏度(℃);
△20――试样不通电时侧向环境中点和两端点间的平均温度差,单位为摄氏度(℃);
△2 ――试样通电时测向环境中点和两端点间的平均温度差,单位为摄氏度(℃)
N0 ――――试样不通电时试样和侧向环境温度差的函数,单位为摄氏度(℃)
t ――――试样平均温度,由下式确定:
t = t2 - -------------------(9)
7.2将测得的平均值,分别代(1)~(9)式,则得各实验点实测导热系数。
7.3根据各温度下导热系数的实测值,用作图法求出温度与导热系数的关系,并由此关系得对应于定温度下和导热系数值,作正式结果发出报告。
安装调试
()、软件的安装
1安装Microsoft office2003办公软件,带Excel2003 和Access 2003.
2安装金属高温导热系数测试软件,双击安装包文件夹下面的Setup.exe文件,按照提示完成软件的安装。
(二)、设备的安装
1、连接设备电源。
2、连接设备通信线到计算机。
3、连接冷却水管。
4、如需气氛保护,请连接好保护气体。
五、实验操作
1、被测试样为棒状时,直径¢(4~5)mm,长度220mm,两端再加延伸棒至总长400mm,或试样长度取400mm长。被测试样为丝状时,直径¢(1~3)mm,长度80~120mm,两端再加延伸棒至总长400mm,或试样长度取400mm长。
2、在试样棒中点和离中点20-45mm位置,在同轴表面上焊接3只镍铬-镍硅热电偶,热电偶丝直径0.15~0.3mm。
3、在试样表面包绝热保温材料,在离试样中轴线12~27mm对应试样热电偶安装3只环境热电偶(即环境热电偶距试样中心线距离应小于0.6L),再包层绝热保温材料。
4、将试样安装在试样架上,连接好热电偶引出线,盖上电炉,合上真空罩。
5、开冷却水。
6打开电源开关,开启计算机,启动测试软件,设置好电炉温度值,启动加热,打开加热开关,输入试样直径,试样工作区长度,按“确认”键,如需防护试样,请开真空泵和气体保护,然后按“开始实验”键,仪器进入自动测试状态。
7、当试样环境温度达到稳定状态时,计算机提示加直流电流,根据提示,使试样温度与环境温度平衡,计算机自动计算出导热系数。
8、此温度点导热系数测试完毕,可再设置其它温度,按上述步骤测试,按“生成报告”键,自动生成报告。
六、注意事项
1、试样焊好热电偶后,要将试样装上仪器,加点电流给试样加热,三支热电偶温度值在升温中应相差不多,否则热电偶焊接有问题,需重焊。
2、试样中点与两端点测温点的温差般需控制在10-50℃范围内,可通过使用不同材料或不同尺寸的试样延伸棒,或两端加装试样加热器,或改变试样工作区长度等方法达到测试要求。
七、装箱单
1、主机 1台
2、测试软件 1套
3、电脑(根据合同要求) 1套
4、配套说明书 1套
5、合格证 1份
HS-DR-1平板导热系数测试仪采用双热流计检测绝缘板状材料,粘土、混凝土,陶瓷,塑料等的导热系数和热阻方法,连接上位计算机实现全自动检测,自动生成实验报告,全自动数据采集、数据处理、打印报表,数据存储。使用导热系数仪进行测量时,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。
符合:ASTMC518或ISO8301以及GB/T10295标准
主要技术指标:
1、导热系数范围:0.005~3W/m*k;
2、热阻范围:0.1---8 m2K/W
3、平均温度范围:室温——40℃可变;
4、热面温度范围:室温~99.99℃,温度分辩率0.01℃;
5、冷面温度范围:-5~60℃,温度分辩率0.01℃;
6、精确度: <±3%(25°C环境温度时),重复性: ±1 %;
7、仪器结构符合ISO8301,样品对称配置,热板和冷板上各有一个热流计(双热流计对称分布);
8、样品厚度自动测量系统10~ 80mm(符合EN1946-3:1999);
9、增量线性测量,显示分辨率:0.1mm;
10、样品尺寸:300*300mm,厚度:10—80mm;
11、采用高数度数显表测温,0.1精度,分辩率0.01℃;
12、计算机控制全自动测试,并具有全自动校验功能;
金属高温导热系数测试仪 导热系数测定仪
型号:GR/DRJ-I
北京GR/DRJ-I金属高温导热系数测试仪使用方法本仪器适用于80℃~900℃温度范围内金属或合金无相变温度下导热系数的测定。符合GB/T3651-2008《金属高温导热系数测量方法》标准要求。广泛应用在生产企业、科研院校、质检等部门。
北京GR/DRJ-I金属高温导热系数测试仪使用方法主要技术指标
测试温度范围:80℃~900℃;
导热系数范围:5~400W/mk;
直流稳压电源:0~60A;0~10V;
试样尺寸:¢(4~5)×220(mm);¢(1~3)×120(mm);
相对误差:≤±5%;
试样防氧化保护方式:真空+气氛;
电源:220V/50Hz;功率≤2KW;
电脑测量控制,自动生成报告。
配用电炉最高温度1000℃。
三、北京GR/DRJ-I金属高温导热系数测试仪使用方法结构原理简介
本仪器由环境加热系统、冷却系统、真空气氛系统、试样加热系统、测量控制系统和计算机系统组成。
棒状试样通以直流电流时,产生的焦耳热主要沿试样纵向向两端传导。达到稳定状态后,认为试样上是一维纵向热流,对试样和侧向环境间的热交换予以修正,试样导热系数(λ)按下式计算:IVL
λ=0.6364×———————— ---------(1)
d2(△1-εN)
式中:
λ---试样的导热系数,单位为瓦/米,开乐文w/(m.k);
L----试样工作区间平均长度,单位为毫米(mm);
I----通入试样的电流,单位为安培(A);
V----试样工作区间平均电压降,单位为毫伏(mV);
d----试样直径,单位为毫米(mm);
△1---试样工作区间中点和两端点间的平均温度差,单位为 (℃);
ε -----反映侧向热交换大小的系数;
N------试样和侧向环境温度差的函数,单位为摄氏度(℃)
△1、ε 、N由下列各式计算:
△1 = t1 - ---------------------------(2)
△2= t′1 - -------------------------(3)
N= t′2 - t2+ - -----------------(4)
= t02 - -----------------------------(5)
=t02 - -------------------------------(6)
N0= - t02 + - ---------------------(7)
ε= -------------------------------------(8)
式中:
t1、t2、t3――――试样通电时试样端点、中点、另一端点的温度,单位为摄氏度(℃);
t′1、t′2、t′3 --------试样通电时测向环境端点、中点、另一端点的温度,单位为摄氏度(℃);
t01、t02、t03 ――――试样不通电时试样端点、中点、另一端点的温度,单位为摄氏度(℃);
t01′t02′t03′ ―――试样不通电时测向环境端点、中点、另一端点的温度,单位为摄氏度(℃);
△10―――试样不通电时试样中点和两端点间的平均温度差,单位为摄氏度(℃);
△20――试样不通电时侧向环境中点和两端点间的平均温度差,单位为摄氏度(℃);
△2 ――试样通电时测向环境中点和两端点间的平均温度差,单位为摄氏度(℃)
N0 ――――试样不通电时试样和侧向环境温度差的函数,单位为摄氏度(℃)
t ――――试样平均温度,由下式确定:
t = t2 - -------------------(9)
7.2将测得的平均值,分别代(1)~(9)式,则得各实验点实测导热系数。
7.3根据各温度下导热系数的实测值,用作图法求出温度与导热系数的关系,并由此关系得对应于一定温度下和导热系数值,作正式结果发出报告。
安装调试
(一)、软件的安装
1安装Microsoft office2003办公软件,带Excel2003 和Access 2003.
2安装金属高温导热系数测试软件,双击安装包文件夹下面的Setup.exe文件,按照提示完成软件的安装。
(二)、设备的安装
1、连接设备电源。
2、连接设备通信线到计算机。
3、连接冷却水管。
4、如需气氛保护,请连接好保护气体。
五、实验操作
1、被测试样为棒状时,直径¢(4~5)mm,长度220mm,两端再加延伸棒至总长400mm,或试样长度取400mm长。被测试样为丝状时,直径¢(1~3)mm,长度80~120mm,两端再加延伸棒至总长400mm,或试样长度取400mm长。
2、在试样棒中点和离中点20-45mm位置,在同一轴表面上焊接3只镍铬-镍硅热电偶,热电偶丝直径0.15~0.3mm。
3、在试样表面包绝热保温材料,在离试样中轴线12~27mm对应试样热电偶安装3只环境热电偶(即环境热电偶距试样中心线距离应小于0.6L),再包一层绝热保温材料。
4、将试样安装在试样架上,连接好热电偶引出线,盖上电炉,合上真空罩。
5、开冷却水。
6打开电源开关,开启计算机,启动测试软件,设置好电炉温度值,启动加热,打开加热开关,输入试样直径,试样工作区长度,按“确认”键,如需防护试样,请开真空泵和气体保护,然后按“开始实验”键,仪器进入自动测试状态。
7、当试样环境温度达到稳定状态时,计算机提示加直流电流,根据提示,使试样温度与环境温度平衡,计算机自动计算出导热系数。
8、此温度点导热系数测试完毕,可再设置其它温度,按上述步骤测试,按“生成报告”键,自动生成报告。
六、注意事项
1、试样焊好热电偶后,要将试样装上仪器,加点电流给试样加热,三支热电偶温度值在升温中应相差不多,否则热电偶焊接有问题,需重焊。
2、试样中点与两端点测温点的温差一般需控制在
产品介绍:
本产品已获三项国家专利。
本仪器主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热树脂、氧化铝瓷、氧化铍瓷等陶瓷导热系数测定。
仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);D5470-95(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。
广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
技术参数:1. 试样大小:Φ100mm2. 试样厚度:0.02-15mm3. 温度范围:室温-80℃4. 电源:220V/50HZ5. 测试范围:0.015~10W/m•k6. 测试精度:优于3%7. 实现计算机自动测试,并实现数据打印输
DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)
一、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)概述
本仪器基于单向稳定导热原理,当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。仪器参考标准:GB/T3392-82《塑料导热系数试验方法,护热平板法》、GB/T3139-2005(纤维增强塑料导热系数试验方法)(玻璃钢导热系数试验方法)、GB/10294(绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法)等。主要测试塑料、玻璃、纤维、泡沫等材料。广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
二、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)主要技术性能
1、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)应用范围 本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、液态状材料的导热系数。 导热系数范围: 0.015--2W/m.K2、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)仪器提供了对实验温度实现可控状态下的测试,并可达到温度250度。3、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)仪器实现数字化测温,精度优于0.2级。4、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)电源:220V 50HZ5、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)测量结果度:3%6、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)计量加热功率: 35W+1%7、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)可连接上位机实际计算机自动测试,并实现数据打印输出。8、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)试样尺寸:200*200*(5-20)mm9、DRH-II导热系数测试仪(护热平板法)工作条件 环境温度 10-----35度 相对湿度 小于80%RH
主要参数
1.试样大小:¢30mm
2.试样厚度:0.02-10mm
3.导热系数范围:
0.001-500W/MK,
4.式样形状可以是颗粒,片状等。
5.可同时测1-5个样品。
6.加热方式:激光或脉冲电流。
7.精度:±2%
8.测试环境工况:
常温-1600℃,-100℃---600℃(可选)