*的方法TC3000L系列熱線法液體導(dǎo)熱系數(shù)儀
TC3000L系列采用瞬態(tài)熱線法測量液體的導(dǎo)熱系數(shù),熱線法技術(shù)也是目前導(dǎo)熱系數(shù)研究領(lǐng)域內(nèi)*的測量液體的方法,可以應(yīng)用于除稀薄氣體和臨界區(qū)域外的一切極性和非極性流體。純粹與應(yīng)用化學聯(lián)合會(IUPAC)發(fā)布的流體物理化學性質(zhì)*表中,以甲苯(toluene)、純水作為液體導(dǎo)熱系數(shù)測量的一級標準物質(zhì),而這些物質(zhì)的一級導(dǎo)熱系數(shù)數(shù)據(jù)均以熱線法獲得,測量準確度為1%甚至更好(小于0.5%),因此瞬態(tài)熱線法也被*作為液體導(dǎo)熱系數(shù)測量的一級測量方法(Primary Method)。2010以來美國國家標準技術(shù)局(NIST)發(fā)布了包括Methanol、Ethanol、n-Heptane、n-Hexane、Benzene、Toluene等十余種物質(zhì)在寬廣溫度和壓力范圍內(nèi)的導(dǎo)熱系數(shù)實驗數(shù)據(jù)和擬合方程,其數(shù)據(jù)篩選依據(jù)中非常重要的一條便是實驗測量必須采用一級測量方法,而且這些物質(zhì)的一級數(shù)據(jù)來源也大部分是采用熱線法獲得。
TC3000L系列熱線法液體導(dǎo)熱系數(shù)儀熱線法技術(shù)的起源距今已經(jīng)有300多年的歷史,早可追溯到1780年美國科學家Joseph Priestley開展實驗測量空氣的熱傳導(dǎo)能力;1931年,Stâlhane和Pyk將瞬態(tài)熱線法用于測量固體和粉末以及液體的導(dǎo)熱系數(shù);1971年之后,隨著電子信息和計算機技術(shù)的發(fā)展,導(dǎo)熱系數(shù)研究領(lǐng)域內(nèi)對于熱線法裝置、信號采集與處理部分的技術(shù)更加成熟和多樣化了,測試精度也越來越高,所用的熱絲的直徑達到10個微米以下,應(yīng)用范圍也拓展到了氣體、固體、液體和金屬熔融狀態(tài),目前的熱線法技術(shù)在液體、氣體和固體測量中的不確定度小于1%,納米流體和熔融鹽測量的不確定度小于2%。
XIATECH的研發(fā)人員經(jīng)過不斷的努力,成功的將十多年的科研成果轉(zhuǎn)化為高精度、高穩(wěn)定性的熱線法液體導(dǎo)熱系數(shù)儀產(chǎn)品。TC 3000L系列采用25微米的熱線,熱線的長徑比超過1000,充分滿足了熱線無限細的長徑比要求,同時,特定結(jié)構(gòu)設(shè)計可以有效降低端部效應(yīng),使得儀器能夠與理想模型吻合的很好,保證了測試準確度。西安夏溪電子科技有限公司測試中心*的檢測和實驗證明,TC 3000L系列測試標準樣品甲苯的準確度可以達到0.5%之內(nèi);用戶的使用也表明,該系列液體導(dǎo)熱系數(shù)儀分辨液體導(dǎo)熱系數(shù)微小差異的能力和可靠的性能,可以為科研院校和企業(yè)質(zhì)檢部門或研發(fā)部門的研究人員提供有效的導(dǎo)熱系數(shù)測量方案,使其能更專注于改善液體材料導(dǎo)熱系數(shù)的技術(shù)和工藝等研究。
熱線法測量原理 瞬態(tài)熱線法的理想模型為無限大介質(zhì)中的徑向一維非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱問題:在無限大的均勻介質(zhì)中置入長度無限長的線熱源,當二者處于熱平衡時,用階躍恒熱流對線熱源進行加熱,線熱源及其周圍的被測介質(zhì)就會產(chǎn)生溫升,根據(jù)線熱源的溫升就可以得到被測介質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù),其示意圖如圖示。 |