Appareil de mesure de la conductivité thermique LFA 717 HyperFlash®
laserthermiquede laboratoire

Appareil de mesure de la conductivité thermique - LFA 717 HyperFlash® - NETZSCH Analyzing & Testing - laser / thermique / de laboratoire
Appareil de mesure de la conductivité thermique - LFA 717 HyperFlash® - NETZSCH Analyzing & Testing - laser / thermique / de laboratoire
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Caractéristiques

Mesurande
de la conductivité thermique
Technologie
laser, thermique
Applications
de laboratoire
Autres caractéristiques
automatique, de haute précision, ultrarapide

Description

Le LFA 717 HyperFlash® est un instrument de pointe conçu pour mesurer avec précision la diffusivité thermique de divers matériaux. Grâce à ses modèles de calcul avancés, il est à la pointe de l'innovation scientifique et garantit des résultats précis, essentiels pour l'analyse des matériaux. Large gamme d'échantillons: Le LFA 717 HyperFlash® peut accueillir une large gamme d'échantillons, y compris des échantillons de forme ronde ou carrée. Il est équipé d'un passeur automatique d'échantillons qui peut traiter jusqu'à 16 échantillons simultanément, ce qui accroît l'efficacité du laboratoire. Contrôle flexible de la température : L'instrument offre une remarquable flexibilité dans la sélection de la plage de mesure jusqu'à 500°C. Grâce à l'azote liquide, il peut analyser des échantillons à des températures aussi basses que -100°C. En outre, une unité d'air comprimé permet d'effectuer des mesures dans des conditions subambiantes jusqu'à 0°C. Le système d'évacuation intégré permet d'effectuer des mesures dans des atmosphères définies. Corrections avancées spécifiquement pour les échantillons minces ou hautement conducteurs : La dernière version de notre logiciel d'analyse introduit une fonction améliorée de correction des impulsions d'analyse conçue pour les applications de haute précision où une résolution temporelle exceptionnelle est essentielle. Cette amélioration est particulièrement bénéfique lors de l'analyse d'échantillons minces ou hautement conducteurs, et dans les situations où l'impulsion lumineuse coïncide avec la réponse thermique de l'échantillon.

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