THB - Basic, Advance, Ultimate

Wärmeleitfähigkeit bestimmen

Beschreibung

Auf den Punkt gebracht

Dieses Messgerät liefert bereits nach wenigen Minuten simultan die drei Stoffeigenschaften Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und spezifische Wärme, egal ob Sie die entsprechenden Sensoren in Schüttgüter, Gele, Pasten oder Platten gelegt oder aber in Flüssigkeiten eingetaucht haben.

Die Probenpräparation von Feststoffen ist dabei so einfach wie simpel. Je eine ebene Anlegefläche zweier Probenhälften genügen für den Sensor. Die Kalibrierung ist sehr einfach und muss nicht vor jeder Messung durchgeführt werden.

Das THB misst hierbei Absolutwerte mit einer Genauigkeit, welche nicht hinter konventionellen Platten- oder LaserFlash-Geräten zurückstehen muss.

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Unübertroffene Messgenauigkeit bei der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit
  • One-Button-Lösung
    • Automatisierter Messmodus
    • Kein Fachpersonal zur Bedienung des Geräts erforderlich
    • Keine Fehlmessungen durch falsche Messparameter-Eingabe
  • Wärmeleitfähigkeit UND Temperaturleitfähigkeit
    • Messung der Temperaturleitfähigkeit mit sehr geringen Messunsicherheiten
    • Kalorimeter-Funktion: Berechnung der spezifischen Wärmekapazität
  • Sekundenschnelle Messungen
  • Zerstörungsfreie Messungen mit Halbschalen-Sensor
  • Kompakte Abmessungen

Das Linseis THB erfüllt die folgenden Normen: ASTM D 5930-01, DIN ISO 22007-2, ASTM D 5334.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der PTB Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Das neue THB: klein und leicht mit Transportkoffer erhältlich

Verschiedene Sensoren für Ihre Anwendung

Unique Features

Modulare Bauweise:
Anpassbar an verschiedene
Messanforderungen.

Vielfältige Sensoren:
Für unterschiedliche
Materialien und
Anwendungen.

Breiter Temperaturbereich:
Für Anwendungen von
-150°C bis 200°C.

Einfache Handhabung:
Benutzerfreundliche Software
und schnelle Messzeiten.

Service-Hotline

+49 (0) 9287/880 0

Unser Service ist Montag bis
Donnerstag von 8-16 Uhr erreichbar
und Freitag von 8-12 Uhr.

Wir sind für Sie da!

Spezifikationen

Schwarz auf Weiß

MODELL

THB BASIC

THB ADVANCE

THB ULTIMATE

Messbereich:
Wärmeleitfähigkeit:0,01 bis 5 W/(m*K)0,005 bis 500 W/(m*K)0,005 bis 1800 W/(m*K)
Temperaturleitfähigkeit:0,05 bis 50 mm2/s0,05 bis 300 mm2/s0,05 bis 1200 mm2/s
Spezifische Wärmekapazität:0.1 bis 5 J/gK0.1 bis 5 J/gK0.1 bis 5 J/gK
Messgenauigkeit:
Wärmeleitfähigkeit**:besser als 1 %besser als 1 %besser als 1 %
Temperaturleitfähigkeit**:besser als 4 %besser als 4 %besser als 4 %
Wärmekapazität**:besser als 4 %besser als 4 %besser als 4 %
Messdauer:
Feststoffe:ca. 1 bis 10 minca. 1 bis 10 minca. 1 bis 10 min
Flüssigkeiten:ca. 1 bis 120 sca. 1 bis 120 sca. 1 bis 120 s
Betriebstemperatur:
Sensor:–150°C bis 700°C–150°C bis 700°C–150°C bis 700°C
Sensortyp:Kapton, KeramikKapton, KeramikKapton, Keramik
Probengrösse:
Kleinste Probengröße*:1.5 x 1.5 x 2 mm1.5 x 1.5 x 2 mm1.5 x 1.5 x 2 mm
Maximale Probengröße:unbegrenztunbegrenztunbegrenzt
* abhängig von Ofen und Sensor, abhängig von Probengröße
** abhängig von Probensensor und der Probenaufbereitung

THB-Sensoren

SENSORTYP

MIN. PROBENGRÖSSE

TEMPERATURBEREICH

MESSBEREICH

GEEIGNET FÜR****

THB MODEL KOMPABILITÄT

THB Sensoren:
THB/A20 x 40 x 5 mm-150 bis zu 200 °C***0,01 – 5 W/m*KSBasic, Advance, Ultimate
THB/A/Metal20 x 40 x 5 mm-150 bis zu 200 °C***0,01 – 5 W/m*KS,P,LBasic, Advance, Ultimate
THB/B10 x 20 x 3 mm-150 bis zu 200 °C***0,01 – 2 W/m*KSBasic, Advance, Ultimate
THB/B/Metall10 x 20 x 3 mm-150 bis zu 200 °C***0,01 – 2 W/m*KS,P,LBasic, Advance, Ultimate
THB/HT**20 x 40 x 5 mmRT bis zu 700 °C0,01 – 1 W/m*KSBasic, Advance, Ultimate
QSS-Sensoren:
QSS25 x 55 x 3 mm-150 bis zu 200 °C***0,5 – 1800 W/m*KS,PAdvance, Ultimate
QSS HT**25 x 55 x 3 mmRT bis zu 700 °C0,2 – 100 W/m*KS,P,LAdvance, Ultimate
Hotpoint Sensoren:
Hotpoint1.5 x 1.5 x 2 mm-150 bis zu 200 °C***0,01 – 30 W/m*KS,P,L,GAdvance, Ultimate
Hotpoint HT**10 x 10 x 10 mmRT bis zu 700 °C0,01 – 5 W/m*KP,L,GAdvance, Ultimate
* Die genaue Mindestprobengröße hängt von den Materialeigenschaften ab.
** Die Hochtemperatur (HT)-Version basiert auf einem Keramiksubstrat, wodurch die Genauigkeit leicht reduziert wird.
*** Alle Maximaltemperaturen beziehen sich auf den Betrieb unter Luft. Werden Kapton-Sensoren in inerter Atmosphäre eingesetzt, kann der maximale Temperaturbereich von 200°C auf 300°C erweitert werden.
**** Feststoffe (S) Flüssigkeiten (L) Pulver (P) Gase (G)

THB A Sensor

THB A Metall Sensor

THB B Sensor

THB B Metall Sensor

THB/HT Sensor

QSS Sensor

QSS HT Sensor

Öfen und Klimakammern

  • Standard THB Ofen – Peltierkühlung (-20 bis +50 °C)
  • Standard THB Ofen HT – mit Heizpatronen (RT bis 200 °C)
  • Hochtemperaturofen (RT bis 1000 °C)
  • Ofen mit niedriger Temperatur für große Proben max. 60 x 100 x 30 mm (-125 bis 500 °C)
  • Ofen für kontrollierte Feuchte (-20 bis 80 °C)
  • Ofen für Flüssigkeiten, Pulver und Pasten (150 bis 500 °C)

Weiteres Zubehör

  • Presse für definierten Druck auf die Probe (Prüfstand, handradbetätigt bis 500 N, digitaler Kraftmesser bis zu 250)
  • Probenhalter für Flüssigkeiten
  • Probenhalter für Pulver
  • Transportkoffer für das THB
  • verschiedene Kalibriermaterialien (PMMA, Glas, Titan, Zinn, Zink)

Software

Werte sichtbar und vergleichbar machen

Vorteile auf einen Blick:

  • Erweiterte THB Windows®-basierte Software-Schnittstelle
  • Bietet die schnellsten Messzeiten
  • Keine Möglichkeit für Anwendungsfehler dank optimierter, softwaregesteuerter Messalgorithmen
  • Ermöglicht genaueste und zeitsparendste Messungen
  • One-Button-Lösung: Ergebnisse auf Knopfdruck
  • Einfacher Datenexport nach Microsoft Excel®

Applikationen

Anwendungsbeispiel: THB Basic/Advance – Phasenwechselmaterialien – Wärmeleitfähigkeit

Das unten gezeigte Beispiel zeigt die Analyse der Wärmeleitfähigkeit von zwei Salzhydraten. Bei Raumtemperatur waren beide PCMs flüssig. Die Flüssigkeiten wurden in ein Becherglas gefüllt, das in ein temperiertes Flüssigkeitsbad gestellt wurde. Für die Messung wurde der Sensor THB/B/Metall in die Probe gehängt. Die gemessenen Temperaturstufen waren -20 °C, -10 °C, 0 °C, +10 °C, 20 °C (Raumtemp.) und +30 °C, die Messung wurde also im festen Zustand des Materials gestartet. Bei jeder Temperaturstufe wurden drei Messpunkte aufgenommen und der Mittelwert gebildet.
Die Wärmeleitfähigkeit von Probe A steigt bei Erwärmung bis 0 °C leicht an, während Probe B leicht abnehmende Werte aufweist. Beide Proben gehen im Temperaturbereich von 0 °C bis 10 °C vom festen in den flüssigen Zustand über, was auch deutlich am Abfall der Wärmeleitfähigkeit zu erkennen ist. Mit steigender Temperatur nimmt die Wärmeleitfähigkeit beider Proben leicht zu. Im Allgemeinen zeigt Probe B höhere Wärmeleitfähigkeiten im Vergleich zu Probe A.

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