检测项目
热导率检测:
- 稳态热导率测量:导热系数λ(参照ISO22007-2)、热阻R
- 瞬态热导率测量:热扩散率α(单位m²/s)、导热系数λ
- 差示扫描量热法:比热容Cp(精度±0.5%)、相变焓ΔH
- 绝热量热法:比热容Cp(温度范围-150°C至600°C)
- 线性膨胀系数测量:α(单位K⁻¹)、体积膨胀系数β
- 高温热膨胀测试:αvsT曲线(最高温度1600°C)
- 激光闪光法:热扩散率α(参照ASTME1461)、热容C
- 热线法:热扩散率α(适用于液体材料)
- 绝热卡计法:热容C(单位J/K)、比热容Cp
- 差示热分析法:热容C(温度扫描速率0.1-10°C/min)
- 界面热阻测量:热阻R(单位K/W)、接触热导
- 材料热阻测试:热阻R(精度±1%)
- 各向异性热导率测量:热导率张量、方向系数
- 方向依赖性测试:热导率λ_x、λ_y、λ_z
- 温度扫描比热容:CpvsT曲线(范围-196°C至1000°C)
- 低温比热容测量:比热容Cp(精度±0.2%)
- 综合热分析:热导率λ、比热容Cp(同步测量)
- 同步热物理测试:多项参数(如热扩散率α)
- 高温热膨胀测试:αvsT曲线(最高温度1600°C)
- 低温热膨胀测量:膨胀系数α(范围-196°C至室温)
检测范围
1.金属材料:涵盖铜、铝合金等,重点检测热导率λ和热膨胀系数α,用于散热器设计和热应力分析
2.陶瓷材料:如氧化铝、碳化硅,侧重高温热导率λ和热膨胀系数α,适用于耐火材料评估
3.聚合物材料:包括聚乙烯、聚碳酸酯,检测比热容Cp和线膨胀系数α,用于塑料制品热变形研究
4.复合材料:如碳纤维增强塑料,重点各向异性热导率λ和热膨胀系数α,应用于航空航天结构
5.建筑材料:涵盖混凝土、砖石,检测热阻R和热导率λ,用于建筑隔热性能验证
6.电子材料:如半导体硅、GaN,侧重热扩散率α和热导率λ,用于芯片散热优化
7.航空航天材料:包括钛合金、高温合金,检测高温热膨胀系数α和热导率λ,应用于发动机部件
8.生物材料:如羟基磷灰石,检测比热容Cp和热导率λ,用于医疗植入物热稳定性
9.能源材料:如锂离子电池电极,侧重热容C和热扩散率α,用于电池安全评估
10.纳米材料:如碳纳米管、石墨烯,检测纳米尺度热导率λ和热扩散率α,适用于新型散热技术
检测方法
国际标准:
- ASTME1461稳态热导率测试方法
- ISO22007-2瞬态平面热源热导率测定
- ISO11357差示扫描量热法比热容测试
- ASTME831热膨胀系数线性测量
- ISO22007-4激光闪光法热扩散率测试
- GB/T10295热导率稳态测试方法
- GB/T3810比热容差示扫描量热法测定
- GB/T4339金属材料热膨胀系数测量
- GB/T13465激光闪光法热扩散率测试
- GB/T2611绝热卡计热容测定方法
检测设备
1.热导率测试仪:TC-1000型(测量范围0.01-500W/(m·K),精度±0.5%)
2.比热容测试仪:DSC-2000型(温度范围-150°C至600°C,分辨率0.1μW)
3.热膨胀仪:TMA-300型(膨胀系数精度±0.1%,最高温度1600°C)
4.激光闪光热导率仪:LFA-457型(热扩散率范围0.1-1000mm²/s,波长1064nm)
5.热线法热导率仪:HW-500型(适用于液体材料,测量精度±1%)
6.差示扫描量热仪:DSC-8500型(比热容Cp测量,温度扫描速率0.1-20°C/min)
7.绝热卡计:AC-100型(热容C测量,精度±0.2%,低温至-196°C)
8.热阻测试系统:TRS-800型(界面热阻R测量,范围0.01-100K/W)
9.各向异性热导率测试仪:ATC-900型(多方向热导率λ测量,角度分辨率0.1°)
10.高温热膨胀仪:HTE-700型(线膨胀系数α测量,温度上限1600°C)
11.低温热物理性能测试系统:Cryo-TP100型(比热容Cp和热导率λ测量,低温至-196°C)
12.综合热分析仪:STA-600型(同步测量热导率λ和比热容Cp,温度范围-150°C至1500°C)
13.瞬态热导率测试仪:TTC-400型(基于激光闪光,热扩散率α精度±2%)
14.平面热源热导率仪:PHS-300型(符合ISO22007-2,测量时间<60秒)
15.热扩散率测试系统:TDS-500型(激光闪光法,热扩散率范围0.01-500mm²/s)
北京中科光析科学技术研究所【简称:中析研究所】
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。


