Beschreibung
Auf den Punkt gebracht
Besonderes Einsatzgebiet: Nukleare Materialien
Seit den 1950er Jahren ist die Kernenergie die wichtigste Energiequelle auf der ganzen Welt. Mit ihrem Vorteil der sauberen und billigen Energieversorgung wurden Kernreaktoren in den letzten 50 Jahren weltweit kontinuierlich verbessert. Inzwischen befinden sich die Reaktoren der 4. Generation wie die Hochtemperaturreaktoren (VHTR) oder die natriumgekühlten schnellen Reaktoren (SFR) sowie der einzigartige Salzschmelzenreaktor (MSR) in der Entwicklung und werden die Zukunft der Kernenergie sein.
Aufgrund der Forschung, die auf diesem Gebiet betrieben wird, besteht ein Bedarf an Analysegeräten und insbesondere an Instrumenten für die thermische Analyse. Natürlich erfordern diese speziellen Anwendungen und Sicherheitsanforderungen eine Vielzahl von Modifikationen an den Standardgeräten. Das macht Linseis zum weltweiten Marktführer im Bereich der thermischen Analyse von Nuklearmaterialien, denn wir sind der flexibelste und erfahrenste Anbieter auf diesem Markt.
Thermische Analyse von Kernmaterialien
Wenn eine der genannten Gefahren besteht, wird es schwierig, das System zu bedienen und auch Service und Wartung durchzuführen.
Um solche Probleme zu vermeiden, müssen die folgenden Punkte gelöst werden:
- Das System muss von einem sicheren Ort aus gesteuert werden können (anderer Raum, Handschuhfach, Haube)
- Alle kritischen Teile, die für die Wartung zugänglich sein müssen, müssen zugänglich sein
- Die Proben müssen irgendwie in das System eingebracht und aus dem System entfernt werden
- Alle Komponenten, die mit korrosiven Substanzen in Berührung kommen, müssen diesen widerstehen können
Kurzer Überblick über andere Techniken für radioaktive Proben – Messung der thermischen Ausdehnung von radioaktiven Proben
Das Standardinstrument zur Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten (CTE), das Dilatometer, erkennt die Längenänderung einer beliebigen Probe mit Hilfe von LVDT-Detektorsystemen. Für toxische und radioaktive Proben war es notwendig, die gesamte Elektronik zu entfernen und einen speziellen Ofen zu bauen, der vom Detektor getrennt ist. Außerdem wurde das Design so geändert, dass es für Wartung und mechanische Änderungen unter einer Glovebox oder einem Abzug besser zugänglich ist.
Eine weitere Methode zur Bestimmung des CTE ist das berührungslose optische Dilatometer. Es kann in jeder Atmosphäre verwendet werden und die Probe erfährt keine Kraft. Für Proben, die weniger Röntgenstrahlen aussenden, kann es ein sehr nützliches Instrument sein, aber es kann auch in einer Glovebox oder einem Abzug aufgestellt werden.
Einzigartige Merkmale
Messungen unter Vakuum
und kontrollierten oxidierenden oder
reduzierenden Atmosphären
Höchste Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit durch
hochauflösenden induktiven
Wegaufnehmer
und Thermostatisierung
Automatische Druckkontrolle für
kontinuierlichen Anpressdruck
zwischen 10 und 1000 mN
Optionale Trennung von mechanischen und elektrischen
Komponenten zur Verwendung in der "Glovebox"
Reibungsfreies "Zero Friction"
Design, ideal zum Sintern
Studien und ULE-Materialien
Kompaktes Design mit optionalem
Drehtisch für zusätzliche Öfen
Service-Hotline
+1 (609) 223 2040
+49 (0) 9287/880 0
Unser Service ist von Montag bis
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
und Freitag von 8 bis 12 Uhr verfügbar.
Wir sind für Sie da!
Spezifikationen
Schwarz auf Weiß
MODEL | DIL L75 Vertical* |
---|---|
Temperature range: | -263 up to 2800°C |
LVDT | |
Delta L resolution: | 0,03 nm |
Measuring range: | +/- 2500 µm |
Contact force: | 10 mN up to 1 N |
Optical Encoder | |
Delta L resolution: | 0,1 nm |
Measuring range: | +/- 25000 µm |
Automatic sample length detection: | yes |
Force modulation: | yes |
Contact force: | 10 mN up to 5N |
Multiple furnace configuration: | up to 3 furnaces |
Motorized furnace operation: | optional |
Gas dosing: | manual gas dosing or mass flow controller 1,3 or more gases |
Contact force adjustment: | included |
Single/double dilatometer: | optional |
Softening point detection: | included |
Density determination: | included |
L-DTA: | optional (up to 2000°C) |
Rate controlled sintering (RCS): | included |
Thermal library: | included |
Electric thermostatization of measuring head: | included |
Low temperature options: | LN2, Intracooler |
Vacuum tight design: | yes |
Automatic evacuation system: | optional |
OGS oxygen getter system: | optional |
*Specs depend on configurations |
Furncace Programm
TEMPERATURE | TYPE | HEATING ELEMENT | ATMOSPHERE | TEMPERATURE SENSOR |
---|---|---|---|---|
-263°C – 300°C | L75/264 He | Thermo coax | inert, oxid., red., vac. | Semiconductor / Pt 100 |
-180°C – 500°C | L75/264 | Thermo coax | inert, oxid., red., vac. | Type K |
-180°C – 700°C | L75/264/700 | Thermo coax | inert, oxid., red., vac. | Type K |
-180°C up to 1000°C | L75/264/1000 | Thermo coax | inert, oxid., red., vac. | Type K |
RT – 1000°C | L75/220 | SiC, Kanthal | inert, oxid., red., vac. | Type K |
RT – 1400°C | L75/230 | SiC, Kanthal | inert, oxid., red., vac. | Type S |
RT – 1600°C | L75/240 | SiC | inert, oxid., red., vac. | Type S |
RT – 1650°C | L75/240 PT | Platinum | inert, oxid., vac. | Type S |
RT – 1750°C | L75/240 M | MoSi2 | inert, oxid., red., vac. | Type B |
RT – 2000°C | L75/260 | Graphite | N2/Vac. | Type C and/oder Pyrometer |
RT – 2400°C | L75/270 | Graphite | N2/Vac. | Pyrometer |
RT – 2800°C | L75/280 | Graphite | N2/Vac. | Pyrometer |
Software
Werte sichtbar und vergleichbar machen
- Bestimmung von Glasübergang und Erweichungspunkt
- Automatische Abschaltung des Enthärtungspunktes, frei einstellbar (Systemschutz)
- Anzeige der absoluten oder relativen Schrumpfung oder Ausdehnung
- Darstellung und Berechnung von technischen / physikalischen Ausdehnungskoeffizienten
- Ratengesteuerte Sinterung (Software-Option)
- Bewertung des Sinterprozesses
- Bestimmung der Dichte
- Automatische Auswertungsroutinen
- Systemkorrektur (Temperatur, Nullkurve, etc.)
- Automatische Nullpunkteinstellung
- Automatische Stempelanpressdruckkontrolle
Allgemeine Funktionen
- Farbdisplay in Echtzeit
- Automatische und manuelle Skalierung
- Anzeige der Achsen frei wählbar (z.B. Temperatur
z.B. Temperatur (x-Achse) gegen Delta L (y-Achse)) - Mathematische Berechnungen (z.B. erste und zweite Ableitungen)
- Vollständige Auswertungen speichern
- Multitasking-Funktion
- Multi-User-Funktion
- Zoom-Option für verschiedene Kurvenabschnitte
- Eine beliebige Anzahl von Kurven kann zum Vergleich übereinander geladen werden
- Menü Online-Hilfe
- Kostenlose Beschriftung
- EXCEL®- und ASCII-Export von Messdaten
- Daten glätten
- Nullkurven sind versetzt
- Cursor-Funktion
- Statistische Kurvenauswertung (Mittelwertkurve mit Konfidenzintervall)
- Tabellarischer Ausdruck der Daten und Expansionskoeffizienten
- Berechnung von Alpha Phys, Alpha Tech, relative Ausdehnung L/L0
- Kurvenarithmetik, Addition, Subtraktion, Multiplikation
Gut informiert