Diffusivité Thermique & Conductivité Thermique
LaserFlash / THB / HFM / TIM-Tester – Analyseur de conductivité thermique
Pour déterminer la conductivité thermique, la conductivité thermique et la capacité thermique spécifique, il existe différentes possibilités, en fonction du matériau à analyser, de la température de mesure et de la précision requise.
La manière la plus courante de déterminer la conductivité thermique est la méthode laser ou Light-Flash (LFA). La méthode Light- et Laserflash peut être utilisée dans une très large plage de températures (-125 à 2800°C) et dans presque toute la gamme de conductivité thermique.
La méthode Transient Hot Bridge (THB) est un procédé à fil chaud optimisé par le Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) qui permet de déterminer en moins d’une minute la conductivité thermique,
la conductivité thermique et la capacité thermique spécifique peuvent être mesurées. La plage de mesure de la conductivité thermique s’étend des matériaux isolants aux céramiques et aux métaux.
Le Heat Flow Meter (HFM) est un appareil classique à plaques, principalement utilisé pour le contrôle qualité des matériaux isolants. La conductivité thermique peut être déterminée avec la plus grande précision possible à l’aide du HFM.
Pour les échantillons en couches minces (échelle nm à μm), LINSEIS a développé le nouveau flash laser en couches minces (TF-LFA) et l’analyseur universel en couches minces basé sur puce TFA (Thin Film Analyzer).
La conductivité thermique, également appelée coefficient de conductivité thermique d’un solide ou d’un liquide, est sa capacité à transporter l’énergie thermique sous forme de chaleur. La conductivité thermique (spécifique) est exprimée en watts par kelvin et par mètre et est une constante du matériau qui dépend de la température. La conductivité thermique [W/mK] doit être distinguée de la conductivité thermique [mm²/s], qui indique la vitesse à laquelle un changement de température se propage à travers une substance.
La connaissance des propriétés thermiques des solides et des liquides revêt une importance croissante à l’heure actuelle. Dans de nombreux domaines d’application tels que la construction automobile, l’aéronautique et l’aérospatiale, la production d’énergie, l’industrie de la céramique et du verre ou encore les matériaux de construction, des informations très précises sur le comportement thermique des matériaux utilisés sont de la plus haute importance.
La gestion thermique des bâtiments, par exemple, devient un sujet de plus en plus important en raison de l’explosion des coûts énergétiques. Les flux thermiques jouent également un rôle important dans le secteur des semi-conducteurs, si l’on pense par exemple aux systèmes intégrés modernes comme les processeurs d’ordinateur.
LINSEIS Appareils de mesure de la conductivité thermique
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Aperçu des mesures et des échantillons
Below you will find an overview of the different measuring instruments for thermal conductivity. This should serve as an orientation. If you have any questions about a measurement or a material, please feel free to send us a message using the contact form at any time.
Vert: la mesure est possible
Jaune: la mesure est probablement possible
Gris : la mesure n’est pas possible
Modèle | LFA | TIM-Tester | THB | HFM | TFA | TF-LFA |
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Info | L’outil le plus universel | Pour les matériaux d’interface thermique | Pour des mesures rapides et faciles | Pour les matériaux isolants | Des films minces sur puce Linseis | Pour nm à μm films |
Mesure | ||||||
Conductivité thermique | ||||||
Diffusivité thermique | ||||||
Capacité thermique spécifique | ||||||
Résistivité thermique | ||||||
Pression définie sur l’échantillon | ||||||
Atmosphère | ||||||
Plage de température | de -125 à +2800°C | de -20 à +300°C | de -150 à +700°C | de -40 à +90°C | de -170 à +300°C | de -100 à +500°C |
Prix | €€ – €€€ | €€ | € | €€ | €€€ | €€€ |
Type d’échantillon | ||||||
Solide | ||||||
Liquide | ||||||
Poudre | ||||||
Colles | ||||||
Pad | ||||||
Film mince |