檢測目的:線膨脹系數(shù)是材料的基本熱物理參數(shù)之一,是衡量材料的熱穩(wěn)定性好壞的一個重要指標
檢測范圍:石墨烯、納米材料、高分子材料及其他非金屬材料
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申請檢測聯(lián)系電話熱膨脹是指物體的體積或長度隨溫度升高而增大的現(xiàn)象。熱膨脹可用線膨脹系數(shù)或體膨脹系數(shù)表示,其中線膨脹系數(shù)為溫度改變1℃時材料長度的變化和它在原溫度時長度的比值,體膨脹系數(shù)為溫度改變1℃時材料體積的變化和它在原溫度時體積的比值,不同物質(zhì)的熱膨脹特性是不同的,有的物質(zhì)隨溫度變化有較大的體積變化,而另一些物質(zhì)則相反。通常,固體材料的熱膨脹系數(shù)通常隨溫度升高而加大。熱膨脹的影響因素有溫度和結(jié)構(gòu)。常見工程材料中,高分子材料具有最高的熱膨脹系數(shù),結(jié)晶高聚物和取向高聚物的熱膨脹系數(shù)具有各向異性;陶瓷材料是熱膨脹系數(shù)最低的,由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜熱膨脹系數(shù)差別很大;金屬材料熱膨脹系數(shù)介于陶瓷和高分子之間。
熱膨脹系數(shù)是材料的基本熱物理參數(shù)之一,是衡量材料的熱穩(wěn)定性好壞的一個重要指標。準確的測量材料線膨脹系數(shù),對于基礎(chǔ)科學研究、技術(shù)創(chuàng)新、工程應(yīng)用都具有重要的意義。對于高分子材料而言,當其作為結(jié)構(gòu)材料使用時,要考慮熱膨脹;高分子材料的熱膨脹與其體積及分子鏈段的柔順性有關(guān);可以通過玻璃纖維增強或添加填料的方法減小材料的熱膨脹。目前,測定材料線膨脹系數(shù)的方法很多,有示差法(或稱“石英膨脹計法”)、雙線法、光干涉法、重量溫度計法等。
對于耐火材料而言,線膨脹系數(shù)是耐火材料使用時應(yīng)考慮的重要性能之一。爐窯通常在常溫下砌筑,在高溫下使用時爐體膨脹。為抵消熱膨脹造成的應(yīng)力,需預(yù)留膨脹縫。線膨脹系數(shù)是預(yù)留膨脹縫和砌體總尺寸結(jié)構(gòu)設(shè)計計算的關(guān)鍵參數(shù),它與材料的抗熱震性、受熱沖擊時材料內(nèi)部熱應(yīng)力的分布和大小密切相關(guān)。在復(fù)合材料和多相材料制造中,必須考慮其線膨脹系數(shù)的匹配和差異對結(jié)構(gòu)、性能的影響。此外,通過對材料線膨脹系數(shù)隨溫度變化曲線的測定,可以進行材料礦物分析、相變、微裂紋的愈合和擴展等的研究。耐火材料線膨脹系數(shù)的常用測量方法是頂桿式間接法和望遠鏡直讀法。此外,新的激光法測定線膨脹系數(shù)也越來越受到重視。
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