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新聞中心
  • 2026 2-10
    如何準確測量不規則材料的熱導率?熱常數分析儀技巧

    熱常數分析儀為不規則材料熱導率測量提供了高效解決方案。核心在于減少接觸熱阻、控制邊界效應、精準匹配測試參數。從樣品預處理、裝夾方式到參數優化,每一步細節都直接決定結果可靠性。掌握核心操作技巧,可顯著提升測量準確性與重復性。一、方法優勢:為何選熱常數分析儀瞬態平面熱源法的核心是雙螺旋探頭,兼具熱源與溫度傳感功能,測試時夾在樣品之間,短時脈沖加熱并采集溫度響應,同步計算熱導率、熱擴散率與體積熱容。-對樣品形狀無嚴格規整要求,適配塊狀、片狀、顆粒、纖維等形態-測試時間短(數秒至數十...

  • 2026 2-5
    導熱儀校準方法與周期:保證測試數據準確性的關鍵步驟

    導熱儀的校準方法需遵循標準化、精細化原則,校準周期需結合使用場景動態調整,同時搭配規范的日常維護與期間核查,才能持續保證測試數據的準確性與可靠性。只有將校準工作落到實處,才能為材料研發、生產質控等工作提供堅實的數據支撐,規避因數據偏差帶來的各類風險??茖W規范的校準方法是保障儀器精度的基礎,核心原則是依據國家標準或行業規范,采用標準參考物質與標準化流程開展校準。首先,校準前需做好前期準備工作:確認導熱儀處于正常工作狀態,檢查儀器外觀、傳感器、加熱與冷卻系統是否完好,清理樣品測試...

  • 2026 2-2
    熱常數分析儀原理詳解:導熱、比熱容、熱擴散系數一站式測試

    在材料熱物性測試領域,熱常數分析儀憑借“一站式”檢測優勢,成為科研與工業生產的核心設備,可精準測定導熱系數、比熱容、熱擴散系數三大關鍵參數。其核心技術依托瞬態平面熱源法(TPS法),突破傳統測試局限,實現對固體、液體、粉末等多形態材料的高效精準表征,為材料研發、質量控制提供可靠數據支撐。熱常數分析儀的核心工作邏輯,是通過可控瞬態加熱與實時溫度響應監測,結合傳熱學模型反推材料熱物性參數。儀器核心組件為螺旋狀平面熱源探頭,該探頭兼具加熱與測溫雙重功能,通常由鎳金屬薄片蝕刻制成,覆...

  • 2026 1-30
    導熱系數測試儀的溫度與濕度控制對測試結果的影響

    導熱系數測試儀的工作原理基于熱傳導定律,通過構建穩定的溫度梯度與熱流環境計算導熱系數,而環境溫濕度的波動會從多維度干擾測試體系,成為影響結果可靠性的關鍵因素。導熱系數是衡量材料傳熱能力的核心指標,其測試準確性直接關乎建筑節能、電子散熱等領域的工程設計與產品質量評估。溫度控制精度直接決定測試系統的熱平衡穩定性。導熱系數與材料分子熱運動強度正相關,溫度每波動1℃,多數保溫材料的導熱系數會出現線性偏差,如聚氨酯泡沫的導熱系數每升高1℃增加0.0015W/(m·K),氣凝膠等納米材料...

  • 2026 1-28
    在線VOCs分析儀的校準、維護與數據準確性保障

    在線VOCs分析儀的精準監測是打贏藍天保衛戰的重要技術支撐。唯有嚴格落實校準規范,強化全流程維護管理,健全數據質量保障體系,才能讓監測數據真正成為環境監管的“火眼金睛”,為VOCs污染精準治理、科學決策提供堅實的數據支撐。規范校準是保障數據準確性的前提,需嚴格遵循計量技術規范與行業標準。校準工作應采用NIST可溯源的標準氣體,實施至少5個濃度點的多點校準,建立VOCs組分的響應曲線,確保示值誤差控制在±5%以內。日常運行中,每日需完成至少一次自動零點/跨度檢查,...

  • 2026 1-23
    二次離子質譜儀原理:表面與深度剖析的“顯微鏡”

    在材料科學、半導體工業、地質勘探等領域,精準探測物質表層及內部的成分分布,如同解鎖微觀世界的密碼。二次離子質譜儀(SIMS)作為核心分析工具,憑借高靈敏度、高分辨率的優勢,成為表面與深度剖析的“超級顯微鏡”,其工作原理圍繞離子轟擊、信號生成與分析解讀三大核心環節展開。二次離子質譜儀的核心原理基于離子與物質的相互作用。實驗需在超高真空環境中進行,以排除背景氣體干擾,確保檢測準確性。儀器通過離子源產生高能一次離子束,常見的有Ga?、Cs?、O??等,這些離子經加速后聚焦于樣品表面...

  • 2026 1-20
    氣體吸附儀常見問題解答:脫氣不好與死體積校準

    氣體吸附儀作為材料表征領域的核心設備,廣泛應用于比表面積、孔容、孔徑分布等關鍵參數的檢測,其測試精度直接影響材料研究與應用判斷。在實際操作中,脫氣不好與死體積校準偏差是兩類高頻問題,極易導致測試數據失真。本文將針對這兩大問題,從成因、影響及解決對策三方面展開詳細解答,助力使用者規范操作、保障數據可靠性。脫氣不好是氣體吸附測試中最易被忽視卻影響重大的問題。脫氣的核心目的是去除樣品表面及孔道內吸附的水分、空氣及其他雜質,為后續吸附-脫附測試創造純凈的樣品表面環境。造成脫氣不好的原...

  • 2026 1-16
    如何正確使用導熱系數測試儀進行樣品測量?

    導熱系數是衡量材料熱傳導能力的關鍵指標,其準確測量對材料研發、工程應用等領域至關重要。導熱系數測試儀作為精密測量設備,操作的規范性直接決定數據可信度。掌握科學的操作流程,需從樣品制備、設備調試、測試執行、數據處理及設備維護五個核心環節嚴格把控。樣品制備是測量準確的基礎。需根據儀器要求將樣品加工為規則形狀,如圓形或方形薄片,尺寸誤差需控制在0.1mm以內,厚度需匹配材料特性,低導熱材料宜取0.5-1.5mm,高導熱材料可選用2.5-6mm。同時要保證樣品表面平整光滑,平行度偏差...

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