HCDR-S測(cè)試錫鉛鉍類合金的導(dǎo)熱系數(shù)
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HCDR-S測(cè)試錫鉛鉍類合金的導(dǎo)熱系數(shù)
錫鉛鉍合金,憑借其獨(dú)特的物理屬性,在電子工業(yè)、焊接技術(shù)及散熱系統(tǒng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用潛力,合金的導(dǎo)熱性能直接影響其在實(shí)際應(yīng)用中的效能。瞬態(tài)平面熱源法導(dǎo)熱儀HCDR-S,以其高精度和快速響應(yīng)的特點(diǎn),成為測(cè)試此類合金導(dǎo)熱系數(shù)的首選工具。
相較于傳統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)法測(cè)量導(dǎo)熱系數(shù)耗時(shí)長(zhǎng)且易受接觸熱阻的影響,瞬態(tài)平面熱源法(TPS)作為一種新型的測(cè)量技術(shù),以其非接觸式、快速響應(yīng)及高精度的特性,有效規(guī)避了接觸熱阻等不利因素的影響,為導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)定提供了更為可靠的技術(shù)支持。
在本實(shí)驗(yàn)中,我們采用了匯誠(chéng)儀器的導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀HCDR-S對(duì)錫鉛鉍類合金進(jìn)行導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試。為確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性,我們首先將錫鉛鉍類合金樣品切割成適合探頭直徑的尺寸,并保證樣品表面平整。隨后,我們根據(jù)合金的特性,選擇2號(hào)探頭,將其放置于樣品中間,并設(shè)定了合理的測(cè)試參數(shù)(測(cè)試時(shí)間160秒,探頭功率8.581W,探頭阻值5.234Ω)。
下圖是利用匯誠(chéng)儀器的HCDR-S導(dǎo)熱儀對(duì)錫鉛鉍鎂合金導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)試結(jié)果。根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),錫鉛鉍類合金的導(dǎo)熱系數(shù)為23.214 W/(m·K),溫升為3.45℃。這一數(shù)據(jù)不僅驗(yàn)證了HCDR-S測(cè)試儀在錫鉛鉍合金導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定中的高效性與準(zhǔn)確性,也進(jìn)一步彰顯了瞬態(tài)平面熱源法在材料熱物性參數(shù)測(cè)定領(lǐng)域的廣闊應(yīng)用前景。
綜上所述,HCDR-S導(dǎo)熱儀憑借其卓越的性能與精確的測(cè)試結(jié)果,為錫鉛鉍合金導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)定提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。未來(lái),我們期待將該技術(shù)拓展至更多合金材料的熱物性研究領(lǐng)域,為推動(dòng)材料科學(xué)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
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