一种基于瞬态平面热源法的热导率检测方法

    公开(公告)号:CN117990738A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410160704.9

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明提供一种基于瞬态平面热源法的热导率检测方法,包括如下步骤:S1,获取探头的温升数据,所述温升数据为所述探头的温度随时间的变化值;S2,基于所述温升数据,确定有效温升范围;S3,在所述有效温升范围内确定初步的热导率数组;S4,将所述热导率数组进行分组,分析每组的离散程度并确定热导率测量值。根据本发明实施例的基于瞬态平面热源法的热导率检测方法,通过筛选出有效的温升数据以用于计算得出热导率测量值,提高测量结果的精确性和稳定性。

    超高温均温石墨管式加热炉

    公开(公告)号:CN103673610B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201310718807.4

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: F27B17/02 F27D11/00

    摘要: 本发明提供一种超高温均温石墨管式加热炉,所述加热炉中的石墨管从两侧到中间依次包括:夹持段(11)、热量补偿段(12)和均匀发热段(13);其特征在于,所述热量补偿段处石墨管沿长度方向采用非均匀壁厚,补偿端部热损失,以增大均温区长度。利用本发明可提供更长的均温区,可用于固体材料制备和参数测量等需要均匀加热的技术中。

    耐中高温差分压电加速度计输出接头

    公开(公告)号:CN1760656A

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200510030784.3

    申请日:2005-10-27

    IPC分类号: G01M7/02 G01H17/00 G01P15/00

    摘要: 本发明涉及一种耐中高温差分压电加速度计输出接头,专用于高温状态测试的高温压电加速度计的输出装置,属于振动传感器领域。本发明包括10个部分组成,内壳1、螺母2、前端绝缘子3、卡圈4、插孔5、后端绝缘子6、线罩7、衬套8、线夹9、螺钉10,该发明输出接头可长时间持续承受500℃的高温,并且保证其工作稳定性,即使在高温500℃状态下仍然拥有109Ω的阻值。

    一种热丝表面氮化硼涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN107841779B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201711204906.5

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: C25D13/02 C25D13/16

    摘要: 本发明涉及一种热丝表面氮化硼涂层的制备方法,氮化硼涂层是形成于用于测量导电性介质的导热系数的热丝表面的氮化硼涂层,氮化硼涂层的制备方法包括:将氮化硼粉末和极性有机溶剂混合制成悬浮液,悬浮液中氮化硼的固含量为2%~18%;将热丝置于悬浮液中,采用电泳沉积法使氮化硼沉积在热丝表面,将热丝作为阴极极片,将导电玻璃或不锈钢片作为阳极极片,极片间距离为10~20mm,沉积电压为20~180V,沉积时间为2~20分钟;以及将表面带有氮化硼的热丝烘干,并在氮气气氛下于600~800℃热处理1~2小时,得到形成于热丝表面的氮化硼涂层。本发明的制备方法对装置设备要求低,操作简单,成本较低。

    一种悬滴法测量高温熔体表面张力的测量装置

    公开(公告)号:CN110286066A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201811103221.6

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明提供一种悬滴法测量高温熔体表面张力的测量装置,具备:加热炉,用于将固体样品熔化为液体;悬滴形成装置,设置在所述加热炉中,用于盛放样品以及形成熔体悬滴;电机控制装置,用于对熔体悬滴进行控制;图像拍摄装置,用于对熔体悬滴进行观察拍摄;计算机,用于对拍摄的悬滴图像处理计算得到样品表面张力。本发明采用悬滴法计算高温熔体的表面张力,表面张力的测量精确度大大提高,操作简单,数据可靠。测量过程可实时检测控制,可以较为广泛的用于高温熔体表面张力的测量与研究。

    减少激光闪光法有限脉冲时间效应的数据处理方法

    公开(公告)号:CN105303043B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510703740.6

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提供一种减少激光闪光法有限脉冲时间效应的数据处理方法,包括:对经典闪光法的物理模型进行重新推导,得到热扩散率计算公式的修正思路,该修正思路包括以经典闪光法的物理模型为基础,重新定义激光加热完成的时刻为时间零点,得到该时刻试样内部的温度分布曲线T(x,0),对激光作用深度g进行量化处理,然后对试样达到热平衡时的温度分布方程T(x,t)进一步推导,得到试样背面温度随时间变化的方程T(L,t),进而得到试样背面温度随时间变化的无量纲方程V(L,t),最后令V(L,t)=0.5,得到重新定义时间零点后试样背面温升达到最大值一半时的时间t0.5*;在采用该修正思路进行修正后,得到新的热扩散率计算公式。