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幾種常見(jiàn)的導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試方法
閱讀:1003 發(fā)布時(shí)間:2023-9-21前言
導(dǎo)熱系數(shù):物體傳導(dǎo)熱量的能力,又稱(chēng)為熱導(dǎo)率,是材料的熱物性參數(shù)之一,也是固體最重要的熱物性參數(shù)。定義為在穩(wěn)定傳熱條件下,1米厚的材料,兩側(cè)表面的溫差為1攝氏度(K,℃),在1秒鐘內(nèi)(1s),通過(guò)1平方米傳遞的熱量,單位為瓦/米·度 (W/(m·K),此處為K可用℃代替)。導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)定方法現(xiàn)已發(fā)展了多種,它們有不同的適用領(lǐng)域、測(cè)量范圍、精度、準(zhǔn)確度和試樣尺寸要求等,不同方法對(duì)同一樣品的測(cè)量結(jié)果可能會(huì)有較大的差別,因此選擇合適的測(cè)試方法是首要考慮的。
目前導(dǎo)熱系數(shù)的測(cè)定方法分為穩(wěn)態(tài)法和瞬態(tài)法(也叫非穩(wěn)態(tài)法)兩大類(lèi)。
穩(wěn)態(tài)法
穩(wěn)態(tài)法是經(jīng)典的保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定方法,至今仍受到廣泛應(yīng)用。其原理是利用穩(wěn)定傳熱過(guò)程中,傳熱速率等于散熱速率的平衡狀態(tài),根據(jù)傅里葉一維穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)模型,由通過(guò)試樣的熱流密度、兩側(cè)溫差和厚度,計(jì)算得到導(dǎo)熱系數(shù)。原理簡(jiǎn)單清晰,精確度高,但測(cè)量時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)環(huán)境條件要求較高。穩(wěn)態(tài)法適合在中等溫度下測(cè)量的導(dǎo)熱系數(shù)材料。適用于巖土、塑料、橡膠、玻璃、絕熱保溫材料等低導(dǎo)熱系數(shù)材料。
目前常用的穩(wěn)態(tài)法有:熱流法、保護(hù)熱流法和保護(hù)熱板法。這些都是穩(wěn)態(tài)法,其實(shí)原理相似,只是針對(duì)不同的保溫材料,又制定了一些標(biāo)準(zhǔn),其實(shí)測(cè)試結(jié)果是很接近的。(下面就一起看看穩(wěn)態(tài)法中的經(jīng)典——熱流法)
熱流法
熱流法是一種比較法,是用校正過(guò)的熱流傳感器測(cè)量通過(guò)樣品的熱流,得到的是導(dǎo)熱系數(shù)的絕對(duì)值。測(cè)量時(shí),將厚度均勻的樣品插入于兩個(gè)平板間,設(shè)置一定的溫度梯度。使用校正過(guò)的熱流傳感器測(cè)量通過(guò)樣品的熱流,傳感器在平板與樣品之間和樣品接觸。測(cè)量樣品的厚度、上下板間的溫度梯度及通過(guò)樣品的熱流便可計(jì)算試樣的導(dǎo)熱系數(shù)。
(熱流法測(cè)量原理)
(1)保護(hù)熱流法
對(duì)于較大的、需要較高量程的樣品,可以使用保護(hù)熱流法導(dǎo)熱儀。其測(cè)試原理幾乎和普通的熱流法導(dǎo)熱儀相同。不同之處是測(cè)量單元被保護(hù)加熱器所包圍,因此測(cè)試溫度范圍和導(dǎo)熱系數(shù)范圍更寬。
(2)保護(hù)熱板法
熱板法或保護(hù)熱板法導(dǎo)熱儀的工作原理和使用熱板與冷板的熱流法導(dǎo)熱儀相似。熱源位于同一材料的兩塊樣品中間。使用兩塊樣品是為了獲得向上與向下方向?qū)ΨQ(chēng)的熱流,并使加熱器的能量被測(cè)試樣品吸收。測(cè)量過(guò)程中,精確設(shè)定輸入到熱板上的能量。通過(guò)調(diào)整輸入到輔助加熱器上的能量,對(duì)熱源與輔助板之間的測(cè)量溫度和溫度梯度進(jìn)行調(diào)整。熱板周?chē)谋Wo(hù)加熱器與樣品的放置方式確保從熱板到輔助加熱器的熱流是線(xiàn)性的、一維的。輔助加熱器后是散熱器,散熱器和輔助加熱器接觸良好,確保熱量的移除與改善控制。測(cè)量加到熱板上的能量、溫度梯度及兩片樣品的厚度,應(yīng)用Fourier方程便能夠算出材料的導(dǎo)熱系數(shù)。
相對(duì)熱板法,保護(hù)熱板法的優(yōu)點(diǎn)是溫度范圍更廣(-180℃至650℃)與量程更廣(最高2W/m·K)。此外,保護(hù)熱板法使用的是絕對(duì)法——無(wú)需對(duì)測(cè)量單元進(jìn)行標(biāo)定。
瞬態(tài)法(非穩(wěn)態(tài)法)
瞬態(tài)法是最近幾十年內(nèi)開(kāi)發(fā)的導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)量方法,用于研究中、高導(dǎo)熱系數(shù)材料,或在高溫度條件下進(jìn)行測(cè)量。瞬態(tài)法的特點(diǎn)是測(cè)量速度快、測(cè)量范圍寬(最高能達(dá)到2000℃)、樣品制備簡(jiǎn)單。
工作原理:提供樣品——固定功率的熱源,記錄樣品本身溫度隨時(shí)間的變化情形,由時(shí)間與溫度變化的關(guān)系求得樣品的熱傳導(dǎo)系數(shù)、熱擴(kuò)散系數(shù)和熱容。
瞬態(tài)法適合于測(cè)量高導(dǎo)熱系數(shù)材料或在高溫條件下的測(cè)量。適用于金屬、石墨烯、合金、陶瓷、粉末、纖維等同質(zhì)均勻的材料。
目前常用的瞬態(tài)法有:熱線(xiàn)法、激光閃射法和瞬變平面熱源法。
(1)熱線(xiàn)法
(熱線(xiàn)法測(cè)量原理)
熱線(xiàn)法是應(yīng)用比較多的方法,是在樣品(通常為大的塊狀樣品)中插入一根熱線(xiàn)。測(cè)試時(shí),在熱線(xiàn)上施加一個(gè)恒定的加熱功率,使其溫度上升。測(cè)量熱線(xiàn)本身或平行于熱線(xiàn)的一定距離上的溫度隨時(shí)間上升的關(guān)系。由于被測(cè)材料的導(dǎo)熱性能決定這一關(guān)系,由此可得到材料的導(dǎo)熱系數(shù)。這種方法測(cè)量時(shí)間比較短,所測(cè)量材料的導(dǎo)熱系數(shù)范圍一般是0.1W/mK 到幾十。優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品價(jià)格便宜,測(cè)量速度快,對(duì)樣品尺寸要求不太嚴(yán)格。缺點(diǎn)是分析誤差比較大,一般為5%~10%。
(2)激光閃射法
又稱(chēng)激光擴(kuò)散法或閃光擴(kuò)散法。應(yīng)用激光閃射法時(shí),樣品在爐體中被加熱到所需的測(cè)試溫度。隨后,由激光器產(chǎn)生的一束短促激光脈沖對(duì)樣品的前表面進(jìn)行加熱。熱量在樣品中擴(kuò)散,使樣品背部的溫度上升。用紅外探測(cè)器測(cè)量溫度隨時(shí)間上升的關(guān)系,然后結(jié)合樣品本身的比熱和密度等參數(shù)來(lái)計(jì)算材料的導(dǎo)熱性能。其特點(diǎn)是所需樣品尺寸小,樣品形狀和樣品的材質(zhì)不受限制,同時(shí)可以測(cè)量熱擴(kuò)散速率等參數(shù),但重復(fù)性和準(zhǔn)確性比較差,人為因素影響明顯。
激光閃射法的特點(diǎn):測(cè)量范圍很寬(0.1~2000W/mK),測(cè)量溫度廣(-110~2000℃),但測(cè)得的是材料的熱擴(kuò)散系數(shù),還需要知道試樣的比熱和密度,才能通過(guò)計(jì)算得到導(dǎo)熱系數(shù),而測(cè)定熱態(tài)下的導(dǎo)熱系數(shù)還需要膨脹系數(shù)的數(shù)值,只適用于各向同性、均質(zhì)、不透光的材料。(此外,激光閃射法還能夠用比較法直接測(cè)試樣品的比熱,但是推薦使用差示掃描量熱儀,該方法的比熱測(cè)量精確度更高。)
(3)瞬變平面熱源法
瞬變平面熱源法是在試件上貼上探頭,通過(guò)多元函數(shù)對(duì)試樣表面溫度的響應(yīng)進(jìn)行擬合后便可計(jì)算出材料的導(dǎo)熱系數(shù),適用廣泛,快捷,但精確度不一定高。
瞬態(tài)平面熱源法的原理是基于無(wú)限大介質(zhì)中階躍加熱的圓盤(pán)形熱源產(chǎn)生的瞬態(tài)溫度響應(yīng)。利用熱阻性材料做成一個(gè)平面的探頭,同時(shí)作為熱源和溫度傳感器。在測(cè)試過(guò)程中,探頭被放置于中間進(jìn)行測(cè)試。電流通過(guò)時(shí),產(chǎn)生一定的溫度上升,產(chǎn)生的熱量同時(shí)向探頭兩側(cè)的樣品進(jìn)行擴(kuò)散,熱擴(kuò)散的速度依賴(lài)于材料的熱傳導(dǎo)特性。通過(guò)記錄溫度與探頭的響應(yīng)間,由數(shù)學(xué)模型可以直接得到導(dǎo)熱系數(shù)和熱擴(kuò)散率。其特點(diǎn)是測(cè)試方法簡(jiǎn)單,測(cè)試速度快。TPS測(cè)試符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)論
隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,導(dǎo)熱高分子材料的市場(chǎng)越來(lái)越大。導(dǎo)熱系數(shù),對(duì)于材料的應(yīng)用十分重要,因此必須精確測(cè)量這些性質(zhì)。由于導(dǎo)熱性能有許多種測(cè)量方法,事先必須考慮到材料導(dǎo)熱系數(shù)的大致范圍以及使用溫度的大致范圍,以選用正確的測(cè)量方法。