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面议Discovery 激光闪光导热仪 DLF 1200 采用紧凑型台式设计,可在室温至 1200˚C 下测量材料的热扩散系数、导热系数以及比热容。此款仪器采用的 25 焦耳能量激光源,可以在极为严苛的条件下测量各种各样的样品。其四样品托盘设计可以确保达到理想生产率。它是一款使用激光脉冲源的台式激光闪光测量仪,无论是精度、准确性还是各项功能方面,都胜过氙光源设计。
DLF 1200 特性
激光源
类型 | 一级钕:玻璃,台式 |
脉冲能(可变) | 高达 25 焦耳 |
脉宽 | 300 微秒至 400 微秒 |
专有传输光纤 | 光束导管 |
加热炉
温度范围 | 室温至 1200℃ |
气体环境 | 空气、惰性气体、真空(50 毫托) |
检测
热扩散系数范围 | 0.01 to 1000 mm2/s |
导热系数范围 | 0.1 to 2000 W/(m*K) |
数据采集 | 16 bit |
精度
热扩散系数 | ±2.3% |
导热系数 | ±4% |
可重复性
热扩散系数 | ±2.0% |
导热系数 | ±3.5% |
样品
圆形 | 直径 8、10、12.7 和 25.4 mm |
方形 | 边长 8 和 10 mm |
厚度 | 10 mm |
自动进样器
类型 | 四位线性托盘 |
准确性定义了一组测量数据与真值的接近程度。在相同条件下对同一样本进行重复测试并且将结果与参考数据进行对比,通常以此获得数据的准确性。对于激光闪光测量仪来说,进行准确测量的能力取决于系统的各个设计元件作为整体协同工作的效率。这些元件包括光源、脉冲传输单元、检测器和加热炉。由于激光光源提供的光脉冲能量较多,因此能给系统带来优势。随着样品厚度的增加,激光能量的大小也变得更加重要,因为需要更多的能量通过样品传输才能在样品的另一面检测到温度的升高.
为展示 DLF 1200 的性能,我们选取了四个材料为特征明显的 304L 不锈钢且厚度在 1 mm 至 10 mm 范围内的样品,对它们进行测量并将结果与文献值进行比较.
右上方的图片显示了四个样品的热扩散系数测量结果与不锈钢文献值的对比,以及两条与文献值相差 ±3% 的误差曲线。在测量厚度相差一个数量级的样品时,测量的准确度始终优于仪器技术参数 (3% ),这展示了好的台式激光闪光测量仪的性能.
无氧高导铜 (OFHC) 是一种特性明显的材料,通常用作参照样品,用于评估激光闪光仪对热物理性质的测量质量。右下图显示了使用 DLF 1200 测得的 OFHC 铜样品的热扩散系数、比热以及导热系数。在整个适用温度范围内,热扩散系数和比热测量结果与参考值高度一致。高质量的测量结果反过来有助于得出十分准确的导热系数计算结果(与期望数据相差不超过 3%)。
进行闪光测量时,将样品对准光脉冲和检测器的光路对于获取准确结果至关重要。DLF 1200 采用已获的线性四位自动进样器,可连续精确定位每个样品,以确保满足上述条件。右图所示为装载到自动进样器中的四个不锈钢样品,并在室温至 900°C 下依次进行测试所得出的结果。所有的热扩散系数值均在期望值 ±0.5% 范围内,远低于 ±2% 的可重复性要求。下图为自动进样器托盘的各种配置