2025-1124
放电等离子烧结技术是一种近年来在金属材料烧结领域得到广泛应用的先进热压成形技术。通过短时间内施加高温和高压,利用放电等离子产生的局部高温,促使材料的快速烧结,从而获得致密、均匀、具有优异性能的金属材料。放电等离子烧结炉作为这一技术的核心设备,在金属材料的烧结、合金化、粉末冶金等领域展现出显著的优势。放电等离子烧结技术是通过在金属粉末的压缩过程中,施加脉冲电流使电极间产生瞬时放电,放电过程中产生的等离子和局部高温效应有助于材料的快速烧结。电流通过金属粉末形成的导电路径加热材料,...
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2025-1110
导热系数是材料物理性质之一,描述的是材料传导热量的能力。测量导热系数对于了解和设计各种工程材料至关重要,尤其是在热工设备、电子器件、建筑材料等领域。导热系数仪是一种专门用来测量材料热导率的仪器,广泛应用于材料科学、工程研究以及产品质量控制等领域。一、工作原理导热系数仪的工作原理通常基于热流与温度差的关系。在经典的热传导理论中,热量总是从高温区域传递到低温区域,传导过程的速率与材料的热导率成正比。通过测量材料在一定条件下的温度变化,可以推算出其热导率。根据不同的实验方法,其工作...
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2025-715
薄膜热扩散系数测试仪主要用于测试材料在不同温度下的热扩散系数(或热扩散率),这对材料的热传导性能进行深入了解非常重要。通常应用于材料科学、电子、光学等领域,尤其是在研究薄膜材料的热管理方面具有重要的实际意义。一、工作原理薄膜热扩散系数测试仪的基本工作原理通常采用激光脉冲法(或热脉冲法)。激光脉冲法通过将短时间的激光脉冲照射到材料表面,然后监测其表面温度变化,间接计算出材料的热扩散系数。1、激光加热:激光脉冲加热薄膜材料的表面,产生局部的温度变化。这一加热过程是非常短暂的,通常...
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2025-79
近场原子力显微镜是一种创新的显微成像技术,它结合了传统原子力显微镜(AFM)和近场光学显微镜的优势,能够在超高分辨率下探测物体表面结构,甚至可以观察到纳米尺度的细节。通过探针与样品表面之间的相互作用力进行探测,并将这些相互作用力转化为电信号,从而绘制出样品的表面形貌图像。在生物学领域,近场原子力显微镜具有广泛的应用,尤其在细胞生物学、分子生物学以及医学研究等方面展现出巨大潜力。以下是一些关键应用领域:1、细胞表面结构分析它能够以很高的分辨率观察细胞表面的微结构。例如,它可以观...
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2025-612
HotDisk热常数分析仪是一种用于测量材料热物性的重要设备,主要用于测试固体、液体及气体等各种材料的热导率、热扩散率及比热容等物理参数。其主要原理基于瞬态热传导法,即通过一个微小的加热源在材料中产生瞬时热源,并根据温度变化来计算材料的热物性参数。一、工作原理HotDisk热常数分析仪的核心原理是利用瞬态加热源和温度传感器对样品进行加热并测量热响应。具体步骤如下:1、加热源和传感器:使用的是一个特殊的热探针,这个探针由一个加热丝和温度传感器组成。探针通常由金属材料制成,直径较...
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2025-66
RTP快速退火炉是半导体制造领域中广泛应用的一种热处理技术。与传统的退火技术不同,RTP技术通过在短时间内快速加热到高温,并迅速冷却,从而实现对材料性能的优化。它主要用于半导体芯片的制造过程中,尤其是在薄膜生长、离子注入后的退火等步骤中,具有重要作用。一、工作原理RTP快速退火炉的核心是其快速加热和冷却的能力。传统的退火炉通常采用逐步加热的方式,而RTP则利用强大的辐射加热源,在数秒到数十秒内将芯片加热至所需的温度。其工作过程包括以下几个步骤:1、加热阶段:炉内使用强光源对待...
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2025-518
LAMBDA导热系数仪是一种用于测量材料导热系数的专业仪器,它在材料热性能测试中起着至关重要的作用。导热系数是描述材料传导热量能力的物理量,直接影响到材料在不同应用领域中的表现,尤其是在建筑、电子、航空航天等行业。LAMBDA导热系数仪在材料热性能测试中的应用,体现在以下几个方面:一、材料科学研究广泛应用于新材料的研究和开发,尤其是在高性能材料、纳米材料、复合材料等领域。通过准确测量材料的导热系数,可以评估材料在不同条件下的热传导性能,进而为材料的优化设计和改进提供数据支持。...
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2025-512
热扩散率是指材料在单位时间内,由温度差所引起的热量扩散的能力。热扩散率是描述材料热传导特性的一个重要物理量,它与材料的热导率、比热容和密度有关。热扩散率测量系统可以获得材料热传导性能的相关信息,这对材料的选择、设计和工程应用具有重要意义。一、热扩散率测量系统的原理其工作原理通常基于以下几个方法:脉冲法、稳态法以及激光闪光法等。它们的共同特点是通过引入温度梯度并通过温度响应来获取热扩散率。1、脉冲法:这种方法是将一个短时间的热脉冲加到材料表面,随后通过热成像仪或热电偶测量材料表...
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