光声光谱热分析检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-09-02  

光声光谱热分析检测是一种基于光声效应的热分析方法,用于非破坏性测量材料的热物理性质。该方法通过光声信号分析,精确测定热导率、比热容、热扩散系数等参数,适用于多种材料的热性能评估。检测要点包括样品制备、光声信号采集、温度控制和数据分析,确保高精度和可靠性。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

热导率:测量材料导热能力,具体检测参数包括测量范围0.1至1000 W/m·K,精度±5%。

比热容:测定材料单位质量的热容量,具体检测参数包括温度范围-50°C至500°C,测量误差±3%。

热扩散系数:评估热量在材料中扩散的速率,具体检测参数包括测量时间分辨率1ms,温度稳定性±0.1°C。

热 effusivity:综合热导率和热容的参数,具体检测参数基于光声信号计算,输出单位W·s¹/²/m²·K。

相变温度:检测材料相变点,具体检测参数包括温度扫描速率1°C/min,检测灵敏度0.1°C。

热稳定性:评估材料在热作用下的稳定性,具体检测参数包括最大温度600°C,恒温时间可调。

膨胀系数:测量材料尺寸随温度变化,具体检测参数包括线性膨胀测量范围0-1000 μm/m,精度±2%。

热疲劳性能:分析材料在循环热负载下的行为,具体检测参数包括循环次数1000次,温度变化范围-40°C至150°C。

热界面电阻:测量材料界面热阻,具体检测参数包括界面厚度测量精度±0.1 mm,热流密度控制。

热历史效应:研究材料热历史对性能的影响,具体检测参数包括退火温度记录范围25°C至800°C,时间记录精度±1s。

检测范围

金属材料:铜、铝等导热材料,用于热管理组件。

聚合物材料:聚乙烯、聚丙烯等绝缘材料,用于电子封装。

陶瓷材料:氧化铝、氮化硅等高温材料,用于耐热部件。

复合材料:碳纤维增强塑料等轻质材料,用于航空航天结构。

半导体材料:硅、锗等电子材料,用于器件热设计。

生物材料:组织、骨骼等医疗材料,用于热性能研究。

纳米材料:碳纳米管等新型材料,用于热界面应用。

涂层材料:热障涂层等防护材料,用于涡轮叶片。

建筑材料:混凝土等结构材料,用于热性能评估。

能源材料:电池电极等储能材料,用于热管理优化。

检测标准

ASTM E1461:闪光法测量热扩散系数标准。

ISO 22007-4:塑料热导率和热扩散率测量激光闪光法。

GB/T 10297:非金属固体材料热导率测试热线法。

ASTM C177:护热板法测量热导率标准。

ISO 11357:塑料差示扫描量热法标准。

GB/T 19466:塑料差示扫描量热法测试。

ASTM D5930:热导率测试瞬变平面热源法。

ISO 8301:隔热材料热阻测量标准。

GB/T 3399:塑料热导率测试方法。

ASTM E1530:热 effusivity 测试标准。

检测仪器

光声光谱仪:产生和检测光声信号,用于测量热性质如热导率和比热容。

温度控制器:精确控制样品温度,功能包括温度范围-100°C至1000°C,稳定性±0.5°C。

数据采集系统:记录和分析光声信号,功能包括采样率1MHz,数据存储容量1GB。

激光源:提供激发光用于产生光声效应,功能包括波长范围400nm至1000nm,功率可调0-100mW。

声学探测器:检测光声产生的声波,功能包括灵敏度10mV/Pa,频率响应10Hz至100kHz。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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