固體材料高溫比熱容測試儀 型號:GHC-II
一、系統(tǒng)簡介
比熱屬于物質基本的物性參數,對于不同溫區(qū),不同材料,已經發(fā)展出了許多測量方法。我們設計的高溫比熱測試系統(tǒng)是基于比熱的基本定義采用混合法測試(100度以下到-200度采用絕熱法測試,有DHC-II型材料低溫比熱容測試儀實現)。運用現代計算機測試技術實現不同溫度下固體材料的比熱容自動測試。廣泛應用于科研教學對于固體材料比熱容的測試研究。
二、系統(tǒng)組成
GHC- II固體材料高溫比熱容測試儀由管狀立式電阻爐(1000度為電阻絲發(fā)熱,1700度為鉬絲發(fā)熱,高于1700度為石墨爐管),恒溫器、控溫儀、高精度測溫儀、量熱計,計算機測試系統(tǒng)等組成。實驗時先將式樣在管狀加熱爐中加熱到實驗溫度,然后再落入到量熱計中,全過程由計算機測量系統(tǒng)采集到式樣和量熱計的溫度變化。后得出材料的比熱容。對高溫易氧化的樣品需要配備真空系統(tǒng)。
三、變溫原理與控溫實驗方法
立式管狀電爐的控溫根據溫度的要求選擇不同的發(fā)熱材料,其電氣控制方式不同,加熱器采用高真空絕熱或可通氣氛(氬氣,氨氣等),對石墨爐采用外殼通水冷保護??販夭捎贸绦蚩刂?,智能PID調節(jié),可任意設定溫度控制曲線。通過控溫儀控制加熱,使樣品的溫度改變或恒定。為了減小氣體分子碰撞漏熱引起的實驗誤差,實驗前應在室溫下用渦輪分子泵或高真空機組將管式電爐加熱器內真空抽至1×10-2Pa以上,并仔細對管式電爐加熱器進行檢漏。 管式電爐加熱器的底部有絕熱量熱計。本測量系統(tǒng)是在對以往很多實驗裝置設計、制造與使用總結的基礎上,重新設計出來的多功能測量系統(tǒng)。結構原理如下圖。
四、系統(tǒng)主要技術指標
1:溫 度 范 圍: 室 溫—1400。
2:控 溫 精 度: ±0.3K/30分鐘(與設置有關)
3:測溫小分辨率: 0.01K
4:加 熱 方 式: 電阻絲(或鉬絲)。
5:采用智能PID 調節(jié),程序控制。
6:全過程計算機數據采集。
7:真空度可達:量熱計:小于2*10-3 Pa。加熱器小于:5Pa(用戶根據樣品需要說明 )
常規(guī)為:- 0.1MPa
8:測試軟件widows xp操作環(huán)境,中文操作界面
9:樣品大小:直徑:11mm,高30mm,粉樣配標準式樣盒。
10:測試原理滿足標準:GJB330A-2000,GJB1715-93
11:可上網實現網絡在線遠程技術支持及遠程測控和傳輸
(恒功率平面熱源法)智能熱物理參數測試儀 型號:HWX-II
本儀器提供了一種采用恒功率平面熱源法測試熱物理參數的智能化方法。該系統(tǒng)具有測量準確度高、自動化程度高和操作方便等特點。測試結果表明,導熱系數和導溫系數的測試誤差均小于±4%。
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物質熱物理參數是物質的宏觀物理量之一,是各類科學研究和工程設計的重要基礎參數。它包括導熱系數、導溫系數、比熱、熱膨脹系數和熱發(fā)射率等,其中導熱系數和導溫系數是物質熱物理參數的主要指標。
目前,國內生產的測量固體材料的熱物理參數的儀器大多使用電位差計和電流計測定加熱器的熱容量和熱電偶電勢及相關參數,人工計算導熱系數和導溫系數。其缺點是自動化程度低、通用性差、調節(jié)過程復雜、測試結果受人為因素影響較大。國外生產的導熱系數測試儀,結構復雜、價格昂貴、不便于推廣使用。因此,迫切需要研制一種自動化程度高、操作方便、實驗速度快、準確度高、通用性強的測定物質熱物理參數的自動化儀器。
對物質導熱系數和導溫系數的測量,有許多測試方法和相應的測試儀器,本儀器《智能熱物理參數測試系統(tǒng)》采用的測試方法——恒功率平面熱源法的測試原理、測試方法的實現和測試結果。
2: 測試原理
恒功率平面熱源法熱物理參數測試系統(tǒng)的試材固定和加熱部分
試材1、試材2、試材3是緊固在一起厚度不同的相同材料。其中試材1的厚度為δ,試材2的厚度為x1,試材3的厚度為δ+x1。試材1和試材2、試材2和試材3之間各放置一對熱電偶,用于測定試材2上、下兩個面的溫升,試材2和試材3之間放置一個恒功率平面加熱器。如果試材2的長和寬各為其厚度的8~10 倍,加熱器的功率恒定,加熱器熱容量為零。在這些條件下,試材2可看作無限大平壁,并且試材無內熱源。接通加熱器電源,加熱器對稱地向上、下兩個面各提供熱量,每側為q0千卡/m2。在平面加熱器通電瞬時,三試材的初始溫度處處*等于T,隨時間τ增加,試材將升溫,熱流逐漸向遠離加熱器的兩邊傳遞,在此過程中其溫度變化僅僅發(fā)生在與平面加熱器垂直的方向。
回流焊氧分析儀型號:JYW25 技術參數 |