瞬态荧光测量材料热扩散率的方法及装置

    公开(公告)号:CN106596626A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611073760.0

    申请日:2016-11-29

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 本发明提供一种瞬态荧光测量材料热扩散率的方法及装置,该方法包括步骤一、利用调制脉冲激光作为样品的加热光源和荧光信号的激发光源,对样品表面进行照射;二、采集样品受激发后反馈出的荧光信号,将信号强度与样品的荧光强度—温度曲线比对,得到样品温度信息;三、多次改变脉冲激光的脉冲宽度,得到不同瞬态加热周期下样品的瞬态温升;四、根据待测样品的导热模型温度场分析解表达式,用多组测量数据带入拟合得到材料的热扩散率。基于该方法设计了对应的测量装置平台。本发明测量材料热扩散率时,不易损坏样品,测量误差小,效率高。

    一种测量微尺度下自然对流换热系数的方法及装置

    公开(公告)号:CN106596625A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611032004.3

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G01N25/18

    Abstract: 本发明公开了一种测量微尺度下自然对流换热系数的方法及装置,在具有导电性能的微尺度导电细丝两端加载通阶跃电流,通过获取导电细丝两端阶跃电流的阶跃时刻对应的电压初始值,并实时记录至电压信号达到新稳态后的电压稳态值,并根据测量微尺度下自然对流换热系数的相关公式即可获取微尺度下自然对流换热系数。本发明所测得的微尺度下自然对流换热系数准确、应用范围广。

    一种在低气压下测量材料热适应系数的装置和方法

    公开(公告)号:CN112415045B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202011119908.6

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种在低气压测量材料热适应性系数的装置和方法。该装置包括两个结构相同、内径不同的腔室,腔室包括导电细丝、顶盖、腔室壁和底盖;所述顶盖上设置有管道;所述腔室壁径向设置有第一至第四托杆,均延伸至腔室中心;托杆端头设置有套环;导电细丝贯穿四个套环;所述第一托杆和第四托杆中设置有导线;导线外部穿出腔室壁连接到直流电源,内部一端连接到导电细丝;所述第二托杆和第三托杆中设置有导线;导线外部一端连接到电压表,内部一端连接到导电细丝;腔室壁设置有压强表;所述测温元件、压强表和电压表均接入到计算机。利用该装置在低气压收集相关数据,拟合数据曲线,计算得到热适应性系数。该方法测量精度高,可靠性好。

    测量应变下薄膜材料导热系数和热扩散系数的方法和装置

    公开(公告)号:CN111060555A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911399938.4

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量应变下薄膜材料导热系数和热扩散系数的方法和装置,样品通过张紧机构张紧,样品、张紧机构和驱动机构放入真空腔中,激光加热样品,通过红外摄像头获得样品在固定应变下从开始加热至达到稳态的全过程温度分布图,将薄膜视为二维传热,对实验图片进行处理,得到薄膜表面各像素点温度,将薄膜按照像素点的尺寸划分为若干个微元,建立稳态和瞬态的热平衡方程,求解出不同温度下薄膜的导热系数和热扩散系数,驱动机构驱动样品产生不同的应变,求出在不同应变下样品的导热系数和热扩散系数随温度变化的情况。本发明操作方便,测量准确性高,可以得到不同应变下样品的导热系数和热扩散系数随温度变化的情况。

    测量应变下薄膜材料导热系数和热扩散系数的方法和装置

    公开(公告)号:CN111060555B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911399938.4

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量应变下薄膜材料导热系数和热扩散系数的方法和装置,样品通过张紧机构张紧,样品、张紧机构和驱动机构放入真空腔中,激光加热样品,通过红外摄像头获得样品在固定应变下从开始加热至达到稳态的全过程温度分布图,将薄膜视为二维传热,对实验图片进行处理,得到薄膜表面各像素点温度,将薄膜按照像素点的尺寸划分为若干个微元,建立稳态和瞬态的热平衡方程,求解出不同温度下薄膜的导热系数和热扩散系数,驱动机构驱动样品产生不同的应变,求出在不同应变下样品的导热系数和热扩散系数随温度变化的情况。本发明操作方便,测量准确性高,可以得到不同应变下样品的导热系数和热扩散系数随温度变化的情况。

    一种微尺度下局部对流换热系数的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109709140B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201910041544.5

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供了一种微尺度下局部对流换热系数的测量方法及装置,通过DC直流电源向导电细丝通以直流电流,以电加热的形式在导电细丝上建立稳定的温度梯度,并使用红外成像仪获得导电细丝的温度分布图,基于所提取温度分布图中不同位置处的温度数值,再根据微尺度下局部对流换热系数的相关公式可获取导电细丝上不同点处的局部对流换热系数。实现了对局部对流换热系数的测量以及提高测量的精度和准确性、设备简单,测量精度高,而且可靠性好,测量使用范围广,实现获取微尺度下局部对流换热系数的有效测量的技术效果。

    一种测量微尺度下自然对流换热系数的方法及装置

    公开(公告)号:CN106596625B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611032004.3

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量微尺度下自然对流换热系数的方法及装置,在具有导电性能的微尺度导电细丝两端加载通阶跃电流,通过获取导电细丝两端阶跃电流的阶跃时刻对应的电压初始值,并实时记录至电压信号达到新稳态后的电压稳态值,并根据测量微尺度下自然对流换热系数的相关公式即可获取微尺度下自然对流换热系数。本发明所测得的微尺度下自然对流换热系数准确、应用范围广。

    一种微尺度下局部对流换热系数的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109709140A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910041544.5

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供了一种微尺度下局部对流换热系数的测量方法及装置,通过DC直流电源向导电细丝通以直流电流,以电加热的形式在导电细丝上建立稳定的温度梯度,并使用红外成像仪获得导电细丝的温度分布图,基于所提取温度分布图中不同位置处的温度数值,再根据微尺度下局部对流换热系数的相关公式可获取导电细丝上不同点处的局部对流换热系数。实现了对局部对流换热系数的测量以及提高测量的精度和准确性、设备简单,测量精度高,而且可靠性好,测量使用范围广,实现获取微尺度下局部对流换热系数的有效测量的技术效果。

    一种在低气压下测量材料热适应系数的装置和方法

    公开(公告)号:CN112415045A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011119908.6

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种在低气压测量材料热适应性系数的装置和方法。该装置包括两个结构相同、内径不同的腔室,腔室包括导电细丝、顶盖、腔室壁和底盖;所述顶盖上设置有管道;所述腔室壁径向设置有第一至第四托杆,均延伸至腔室中心;托杆端头设置有套环;导电细丝贯穿四个套环;所述第一托杆和第四托杆中设置有导线;导线外部穿出腔室壁连接到直流电源,内部一端连接到导电细丝;所述第二托杆和第三托杆中设置有导线;导线外部一端连接到电压表,内部一端连接到导电细丝;腔室壁设置有压强表;所述测温元件、压强表和电压表均接入到计算机。利用该装置在低气压收集相关数据,拟合数据曲线,计算得到热适应性系数。该方法测量精度高,可靠性好。

    一种测量微尺度下不同表面粗糙度对流换热系数的方法及装置

    公开(公告)号:CN111323453A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010216571.4

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量微尺度下不同表面粗糙度对流换热系数的方法和装置,通过DC直流电流源向导电细丝通以阶跃电流,以电加热的形式在导电细丝上建立稳定的温度梯度,导电细丝上会因为温差产生热电压,使用四电极法测量出初始电压和稳定电压并根据相关公式便可以计算出自然对流换热系数。同时,带有喷洒装置的腔室可以用来改变材料表面粗糙度,进一步测得不同表面粗糙度下的自然对流换热系数。本发明的方法使用的数据是导电细丝上的电压,电压测量不受材料粗糙度的限制。所以本发明可以测量不同材料粗糙度时的对流换热系数,具有设备简单、测量精度高、可靠性好、适用范围广等优点。

Patent Agency Ranking