研究目的
采用红外热成像法测定玄武岩纤维增强环氧复合材料的热扩散率
研究成果
通过红外成像技术成功测定了玄武岩增强复合材料的热扩散率和热导率。与玻璃纤维和碳纤维增强复合材料相比,该材料表现出较低的热性能,表明其具有作为隔热材料的潜在应用价值。
研究不足
该研究是在脉冲热成像的常规环境条件下进行的,可能因对流导致热量损失,从而影响热扩散率测量的准确性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用红外热成像技术测定玄武岩纤维增强复合材料的热性能。使用两种方法:脉冲热成像法测量深度方向热扩散率,空间分辨法测量面内热扩散率。
2:样品选择与数据来源:
采用真空袋压工艺制备玄武岩纤维增强复合材料样品,基体为平纹双向编织玄武岩纤维与环氧树脂。
3:实验设备与材料清单:
氙闪光灯(Hensel)、短波红外相机(FLIR SC 7500)、卤素灯(1000W)、闪光装置(NETZSCH LFA 467 HT Hyper Flash)、差示扫描量热仪(NETZSCH DSC 200F3)、BX53m奥林巴斯光学显微镜。
4:0)、卤素灯(1000W)、闪光装置(NETZSCH LFA 467 HT Hyper Flash)、差示扫描量热仪(NETZSCH DSC 200F3)、BX53m奥林巴斯光学显微镜。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过闪光灯加热试样并记录背面热图像测定深度方向热扩散率;采用卤素灯加热样品,在反射和透射模式下记录热图像测定面内热扩散率。
5:数据分析方法:
通过实验数据与理论模型的图形拟合确定热扩散率,采用A类不确定度分析法评估测量误差。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
short-range infrared camera
FLIR SC 7500
FLIR
Recording thermal images
-
optical microscope
BX53m
OLYMPUS
Obtaining micrograph of the specimen
-
Xenon flash lamp
Hensel
Hensel
Heating source for in-depth thermal diffusivity determination
-
Halogen lamp
1000 W
Heating source for in-plane thermal diffusivity determination
-
Light flash apparatus
NETZSCH LFA 467 HT Hyper Flash
NETZSCH
Determining in-depth thermal diffusivity
-
Differential Scanning Calorimeter
NETZSCH DSC 200F3
NETZSCH
Determining specific heat capacity
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部