詳細(xì)介紹
對(duì)于耐火材料,其導(dǎo)熱性能是一項(xiàng)十分重要的性質(zhì),尤其在耐火材料被用作為工業(yè)設(shè)備的襯層之時(shí),這一性能顯得尤為重要,甚而對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)有著決定性的影響。某些場(chǎng)合(如絕熱材料)要求熱耗低,這時(shí)便需要材料的導(dǎo)熱系數(shù)較低;另一些場(chǎng)合下則恰恰需要高的導(dǎo)熱系數(shù)(如熱交換器)。國際上將導(dǎo)熱系數(shù) λ 定義為熱流率除以溫度梯度,單位 W/(m*K)。
關(guān)于耐火材料與絕熱材料在高溫下導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)量,已建立起數(shù)種方法,熱線法(ISO8894)即為其中的一種。
熱線法是一種動(dòng)態(tài)的,的測(cè)量方法。使用熱線法測(cè)量導(dǎo)熱系數(shù)有多種方式,其中交叉線技術(shù)為測(cè)量線性熱源(熱線)的溫升,平行線技術(shù)則測(cè)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(shí)開始測(cè)量,得到溫升對(duì)時(shí)間的函數(shù),由此得出試樣材料的導(dǎo)熱系數(shù)。
另一種測(cè)量方式名為“鉑電阻測(cè)溫技術(shù)”或“T(R)技術(shù)”,符合ASTM-C1113標(biāo)準(zhǔn),是將熱線同時(shí)作為熱源與溫度傳感器,通過測(cè)量其電阻的變化來得到溫升數(shù)據(jù)。其導(dǎo)熱系數(shù)的計(jì)算方法則與交叉線技術(shù)相同。
NETZSCH TCT426 包含了上述全部三種方法,通過更換預(yù)裝有熱線的相應(yīng)的測(cè)量框,可在其間自由切換。
TCT 426 技術(shù)參數(shù)
•溫度范圍:RT ... 1400°C
•升溫速率:0 ... 5 K/min
•測(cè)量氣氛:空氣
•樣品尺寸:250mm×125mm×75mm(由兩片樣品構(gòu)成一個(gè)測(cè)試單元)
•測(cè)量模式:交叉線法、十字線法、T(R) 法
關(guān)于耐火材料與絕熱材料在高溫下導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)量,已建立起數(shù)種方法,熱線法(ISO8894)即為其中的一種。
熱線法是一種動(dòng)態(tài)的,的測(cè)量方法。使用熱線法測(cè)量導(dǎo)熱系數(shù)有多種方式,其中交叉線技術(shù)為測(cè)量線性熱源(熱線)的溫升,平行線技術(shù)則測(cè)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(shí)開始測(cè)量,得到溫升對(duì)時(shí)間的函數(shù),由此得出試樣材料的導(dǎo)熱系數(shù)。
另一種測(cè)量方式名為“鉑電阻測(cè)溫技術(shù)”或“T(R)技術(shù)”,符合ASTM-C1113標(biāo)準(zhǔn),是將熱線同時(shí)作為熱源與溫度傳感器,通過測(cè)量其電阻的變化來得到溫升數(shù)據(jù)。其導(dǎo)熱系數(shù)的計(jì)算方法則與交叉線技術(shù)相同。
NETZSCH TCT426 包含了上述全部三種方法,通過更換預(yù)裝有熱線的相應(yīng)的測(cè)量框,可在其間自由切換。
TCT 426 技術(shù)參數(shù)
•溫度范圍:RT ... 1400°C
•升溫速率:0 ... 5 K/min
•測(cè)量氣氛:空氣
•樣品尺寸:250mm×125mm×75mm(由兩片樣品構(gòu)成一個(gè)測(cè)試單元)
•測(cè)量模式:交叉線法、十字線法、T(R) 法