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来自测量技术领域的最新见解和新闻
熔盐 — 未来的传热介质
熔盐在高于 300 ℃ 的温度下具有稳定性,并展现出卓越的热性能。这些性能对于需要高效传热的应用场景至关重要,例如核裂变反应堆和太阳能发电厂。
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一种高性能半导体材料可以帮助减少热量排放
西弗吉尼亚大学的研究人员设计了一种材料,该材料有可能显著减少热电厂释放到大气中的热量。
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Navrotsky 教授访问 Linseis:开创性的量热学研究
我们非常激动地与大家分享一位尊贵的访客来到林赛斯的激动人心的消息。最近,我们非常荣幸地欢迎亚历山德拉·纳夫罗茨基(Alexandra Navrotsky)教授来到林赛斯公司。
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LSR-3 配备可用的新炉体
由于用户需求的持续高涨,林赛斯现在为 LSR-3 测量系统配备可用的炉体,该系统用于测定与温度相关的塞贝克系数和高达 1500 °C 的电阻。若想了解更多信息,请访问我们的 LSR 产品页面或直接与我们联系。
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Linseis 提供了新的低温选项,温度低至 10 K
使用 “Cryo-Option” ,现在可以实现低至 10 K 的温度,测量温度范围约在 -260 °C 至 +220 °C 之间,这意味着即使是低温测量领域最艰巨的挑战也不再是难题。经过验证的 L75 V 研究型膨胀仪仍作为基础设备。
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林赛斯新开发 LaserFlash 技术
在过去的几十年里,闪射法已成为测量固体、粉末和液体热扩散率及热导率最为广泛使用的技术。基于这项成熟的技术,林赛斯新开发的薄膜综合物性分析仪(TFA)为表征厚度在 80 nm 至 20 μm 之间的薄膜热力学性质提供了一系列全新的可能。
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林赛斯推出新型的 LSR-1
林赛斯推出的新型 LSR-1(LSR L32)设备,可轻松便捷地表征热电材料(如传感器或珀尔帖元件中使用的材料),适用于固体材料和薄膜形态。基础版本的新型 LSR-1(LSR L32)可在 -160 °C 至 200 °C 的温度范围内,全自动同步测量塞贝克系数和电阻率。该基础版本可配备气体检测器,还能通过气体定量供给系统、样品照明装置和低温选项进行功能扩展。
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LINSEIS 投资于气候环境保护
LINSEIS 公司为自己设定了可持续减少二氧化碳排放的目标,并大幅度降低泽尔布生产基地的能源需求,该基地以前所用能源主要由化石燃料产生。为了实现这一目标,目前正在将其电力消耗的很大一部分从燃煤发电转变为使用绿色光伏发电。
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橡胶与弹性体测量技术的创新突破
林赛斯在弹性体和橡胶测量技术领域取得了令人兴奋的进展,我们的的意大利经销商最近在著名刊物《L ' industria Della Gomma》上发表了一篇文章,重点介绍了该领域具有突破性的进展。
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新型 HFM L57
林赛斯推出全新热流计系列 HFM L57,该系列产品可用于测量隔热材料和建筑材料的导热系数。林赛斯热流计是一种坚固可靠的测量设备。其独特的设计可在几分钟内实现高度精确的测量。该系统具有优异的长期稳定性,可对材料进行精确的长期老化研究。
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巴伐利亚自由州支持林赛斯和拜罗伊特大学的芯片技术
林赛斯公司与拜罗伊特大学的出色合作取得了丰硕成果,为此,巴伐利亚研究基金会为双方的下一个产品研发项目 —— 带热天平的芯片式差示扫描量热仪(Chip-DSC)—— 颁发了 25 万欧元的资助金。近年来,这两个项目合作伙伴已经开发出了芯片差示扫描量热仪(Chip-DSC),该设备主要用于材料研究。Chip-DSC 配备了创新的芯片技术,使其功能更加多样,测量结果也更加快速。以塑料分析为例,其所需时间仅为传统 DSC 设备的三分之一。
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光学膨胀仪—在高纯度气氛和高真空环境下进行测量
作为德国联邦经济事务和能源部(BMWi)资助的AiF-ZIM项目的一部分,林赛斯与Fraunhofer IKTS共同开发了一种光学膨胀仪。该光学膨胀仪可在高达1600°C的温度和高真空(约5 E-5mbar)下进行测量。此外,它还能在动态气氛中实现约 0.5 ppm 的氧含量控制。
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