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LFA 427 - Produktbroschüre

LFA 427 - Produktbroschüre

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einleitung
Die Laser-Flash-Apparatur LFA 427 ist ein hochentwickeltes Instrument zur Messung der Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit von Materialien in einem breiten Temperaturbereich von -120 °C bis 2800 °C. Diese Methode ist besonders nützlich für die Analyse von hochleitfähigen Materialien bei extremen Temperaturen.
Laser-Flash-Methode
Die Laser-Flash-Methode ist eine zerstörungsfreie und kontaktlose Technik zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität. Ein kurzer Energiepuls eines Lasers wird auf die Vorderseite des Prüflings gerichtet, und die resultierende Temperaturänderung auf der Rückseite wird gemessen, um die thermophysikalischen Eigenschaften zu berechnen.
Technische Spezifikationen
Die LFA 427 bietet Flexibilität für Untersuchungen von -120 °C bis 2800 °C. Der Aufbau ermöglicht eine hohe Empfindlichkeit und ein geringes Signal-Rausch-Verhältnis. Die Laserleistung kann minimiert werden, um Schäden an der Probe zu vermeiden.
Fortschrittliche Technologie
Das System verfügt über ein patentiertes Pulsemapping zur Charakterisierung der Pulsform und eine intelligente Software mit einer großen Modellauswahl. Die Hardware ist für den Betrieb unter Hochvakuum und in verschiedenen Atmosphären ausgelegt.
Vielseitigkeit und Austauschbarkeit
Die LFA 427 ist mit verschiedenen austauschbaren Öfen und Detektoren ausgestattet, die eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Testbedingungen ermöglichen. Die Probenhalter sind für eine Vielzahl von Probenarten und -dimensionen geeignet.
Sicherheits- und Designmerkmale
Das Lasersystem ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das die Auslösung eines Schusses nur bei vollständig geschlossenem System erlaubt. Die Probenhalter sind so konzipiert, dass sie den Kontakt minimieren und den Wärmefluss reduzieren.
Proteus®-Software
Die Proteus®-Software bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Mehrfenstertechnik, Drag-and-Drop-Funktionen und datenbankorientierter Speicherung. Sie ermöglicht die schnelle Analyse und den Export von Messdaten sowie die vergleichende Analyse von bis zu 32 Schuss-Serien.
Standard- und Spezialmodelle
Die Software enthält Standardmodelle wie das modifizierte Cape-Lehman-Modell und Strahlungskorrekturen für transparente Proben. Spezielle Modelle berücksichtigen multidimensionalen Wärmeverlust und nicht-lineare Regression. Das Pulsmapping ermöglicht eine präzise Pulskorrektur.
Messungen und Korrekturen
Die Bedeutung der Pulskorrektur wird anhand von Messungen an einer Silberscheibe verdeutlicht. Ohne Korrektur werden niedrigere Temperaturleitfähigkeitswerte erzielt. Das Dokument beschreibt auch das Transparent-Modell zur Strahlungskorrektur bei transluzenten Proben.
Modell-Wizard
Der Modell-Wizard der Software ermittelt automatisch die beste Modellanpassung für die Datenanalyse. Dies verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse und minimiert Messfehler.
Grafiken und Diagramme
Das Dokument enthält Diagramme, die die thermische Diffusivität, Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität verschiedener Materialien darstellen. Diese visualisieren den Einfluss von Korrekturen und Modellen auf die Messergebnisse.
Messungen und Ergebnisse
Die Temperaturleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität von Grafitproben wurden bis zu 2800 °C gemessen. Die Ergebnisse zeigen nur geringe Abweichungen von den Literaturdaten. Die Wärmeleitfähigkeit wurde aus den LFA-Messungen berechnet.
Materialverhalten
Untersucht wurden Gusseisen und reines Kupfer, wobei typische Verhaltensmuster bei Phasenübergängen beobachtet wurden. Bei Gusseisen wurde ein typisches Verhalten bei der Curie-Umwandlung festgestellt, während bei Kupfer die Unterschiede zwischen Heiz- und Kühlzyklen minimal waren.
Keramische Materialien
Die Wärmeleitfähigkeit von keramischen Wendeschneidplatten wurde untersucht. Materialien auf Al2O3-Basis und Si3N4 wurden verglichen, wobei Si3N4 eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist und für den Einsatz mit Flüssigstickstoff geeignet ist.
Technische Spezifikationen des LFA 427
Der LFA 427 bietet eine Vielzahl von Messmöglichkeiten, darunter Temperaturleitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit in verschiedenen Atmosphären. Er ist mit verschiedenen Sensoren und Probenhaltern ausgestattet und kann in einer Glovebox-Version betrieben werden.
Service und Support
NETZSCH bietet umfassenden Service und Support, einschließlich Schulungen, Wartung und Software-Updates, um die Investition der Kunden zu schützen und zu optimieren.
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Katalogauszüge

LFA 427 - Produktbroschüre-1

Laser-Flash-Apparatur LFA 427 Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit zwischen -120 °C und 2800 °C Methode, Techniken und Applikationen Analyzing & Testin

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LFA 427 - Produktbroschüre-2

DIE LASER-FLASH-METHODE Wieviel Wärme wird übertragen und wie schnell? Die thermische Charakterisierung von hochleitfähigen Materialien bei tiefsten und moderaten Temperaturen – oder von Keramiken und feuerfesten Materialien bei höchsten Temperaturen – ist von großem Interesse bei den aktuellen analytischen Herausforderungen. Viele Fragen können nur beantwortet werden, wenn zwei grundlegende thermische Eigenschaften genau bekannt sind: die Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit. Eine präzise und zuverlässige Lösung bietet die Flash-Methode, mit der sich typische Fragen zu Wärmetransportprozessen...

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LFA 427 - Produktbroschüre-3

Die Laser-Flash (LFA)-Technik ist eine zerstörungsfreie und kontaktlose Methode zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität. Prinzip Der Prüfling ist über ein Trägersystem im Ofen angeordnet. Nach Erreichen der vorgewählten Temperatur wird auf der Vorderseite des Prüflings ein kurzer Energiepuls eines Lasers absorbiert. Aus der resultierenden Temperaturänderung auf der Probenrückseite, erfasst durch einen IR-Detektor, wird die Temperaturleitfähigkeit und, falls eine Referenzmessung durchgeführt wurde, die spezifische Wärmekapazität bestimmt. Die Kombination dieser...

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LFA 427 - Produktbroschüre-4

LFA 427 Maßgeblicher Fortschritt in der Laser-Flash-Technologie ät xibilit tur bis e l F e t Höchs mtempera 0°C lb Rau en von 280 a h r e t r un peratu zu Tem

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LFA 427 - Produktbroschüre-5

Die vertikale Anordnung mit dem auf der Unterseite befindlichen Lasersystem, der Probe in der Mitte und dem Detektor darüber ist besonders vorteilhaft bei hohen Temperaturen oder bei größeren Prüflingen. Der geringe Abstand zur Probenoberfläche führt zu einer Erhöhung der Empfindlichkeit und Verminderung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Es müssen nur Ofen und Detektor ausgetauscht werden. Zusätzlicher Stellraum wird nicht benötigt. Der Flüssigstickstoffregler des Tieftemperaturofens ist optimiert für eine schnelle Temperaturstabilisierung bei geringem LN2-Verbrauch. Für einen einfachen und sicheren...

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LFA 427 - Produktbroschüre-6

asers ZSCH-L ich reundl orm f e c i v r  Se Pulsf imierte nge  Opt ä e Pulsl lsenergie  Kurz Pu e imiert  Opt Bewährtes Hardware-Design Das Lasersystem ist mit dem Messteil über eine geschützte Glasfaser verbunden. Am Ausgang der Faseroptik tritt der Laserstrahl aus. Oberhalb der Laseroptik ist ein Rezipientenblock angebracht, worauf der rohrförmige Probenhalter mit Justiereinrichtung montiert ist. Mittels der motorisierten Hubvorrichtung lässt sich der Ofen zum Einbringen und Entnehmen des Probenkörpers verfahren. Kühlwasser Heizelement Probenhalter Vakuumdichtung Probenhalterjustierung...

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LFA 427 - Produktbroschüre-7

Hauseigenes Lasersystem Das in Eigenentwicklung konstruierte Nd:Glas-Lasersystem hat eine maximale Pulsenergie von 25 J mit nahezu konstanter Pulsbreite (Rechteckimpuls) im frei wählbaren Bereich zwischen 0,1 ms und 1,5 ms. Damit werden scharfe und definierte Peaks ohne nennenswerten „Tailing“-Effekt erzeugt. Die softwaregesteuerte Laserleistung kann einfach an die gewünschte Applikation angepasst werden. Hochentwickeltes Lasersystem – Optimale Pulsenergie und -form für einen weiten Anwendungsbereich Die Emissionswellenlänge des Festkörperlasers beträgt 1054 nm (Infrarotbereich). Die Pulsbreite...

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LFA 427 - Produktbroschüre-8

Öfen mit geringer thermischer Masse IR-Detektor CaF2-Fenster Gasauslass Probenraum Evakuiersystem Ofenraum Grafit-Heizelement Regelthermoelement Gasauslass Ofenraum Schutzgas Ofenraum Schutzgas Probenraum Evakuiersystem Probenraum Quarzglasfenster Laser Schutzrohre für die Trennung von Probenraum und Ofen Nicht poröser Probenraum für reine Testatmosphären Der Flüssigstickstoff-Ofen erlaubt Untersuchungen zwischen -120 °C und 400 °C, der Kanthalofen zwischen Raumtemperatur und 1300 °C und der druckluftgekühlte SiC-Ofen zwischen Raumtemperatur und 1575 °C. Der 2000 °C/2800 °COfen besteht aus einem...

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LFA 427 - Produktbroschüre-9

Kühlsystem Flüssigstickstoff wassergekühltes Gehäuse wassergekühltes Gehäuse VIELSEITIGKEIT UND AUSTAUSCHBARSTKlare Sicht - herausnehmbare Fenster Der Probenraum ist oben mit einem CaF2- und unten mit einem Quarzglasfenster verschlossen. Der IR-Detektor - direkt darüber auf der Ofenoberseite - hat für die Messung des Temperaturanstiegs „visuellen" Kontakt mit der Probenrückseite. Der Laserstrahl wird durch das unter dem Ofen angeordnete Ende der Faseroptik und anschließend durch das Quarzglasfenster geleitet und erwärmt die Probenvorderseite. Zur Reinigung lassen sich die Fenster einfach herausnehmen....

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LFA 427 - Produktbroschüre-10

Probenhalter für Standard- und Probentypen und -dimensionen Probenhalter zum Testen von Probekörpern (Schlacke) im flüssigen Zustand Für unterschiedliche Proben – auch für solche mit verschiedenen Geometrien (rund oder rechteckig mit Durchmessern bzw. Kantenlängen zwischen 6 mm und 20 mm) – bieten wir geeignete Probenträger an. Für In-Plane-Messungen und Tests unter Druck sowie für Untersuchungen an Laminaten, Fasern, Pasten, Flüssigkeiten sowie für Proben, die während der Aufheizung zerbröckeln oder schrumpfen, ist ebenfalls der passende Probenträger erhältlich. “Platin“-Probenhalter zum Testen...

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LFA 427 - Produktbroschüre-11

spezielle Applikationen Einfache Handhabung der Probenhaltersysteme Dreipunktauflage für minimierten Kontakt Die Probe befindet sich in horizontal stabiler, gut definierter Position. Sobald der Ofen hochgefahren und zur Seite geschwungen wurde, ist die Probe frei zugänglich und kann einfach eingelegt oder herausgenommen werden. Auf dem Tragrohr aus Al2O3 oder Grafit, das in einer justierbaren Metallbuchse montiert ist, liegen Probenauflage, Probe und Abdeckhaube auf. Die Probenauflage werden in die kegelförmige Öffnung des Tragrohrs gesteckt. Die Dreipunkt-Probenauflage hält und zentriert den...

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.