导热系数是表征物质热传导性质的物理量。热传导是热交换的三种(热传导、对流和辐射)基本形式之一,是工程热物理、材料科学、固体物理及能源、环保等各个研究领域的课题,材料的导热机理在很大程度上取决于它的微观结构,热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以
温度传感器的特性测量和定标是大学普通物理热学实验和电磁学实验中的一个基本内容,是新的全国理工科物理实验教学大纲中一个重要实验。为开设好此实验,联合研制了采用 DS18B20单线数字温度传感器为测量元件的新一代恒温控制仪。 新仪器与同类其它仪器相比,
绝大多数物质都有“热胀冷缩”的特性,这是由于物质内部分子热运动加剧或减弱造成的。这个性质在工程结构的设计中,在机械和仪器的制造中,在材料的加工(如焊接)中,都应考虑到,否则,将影响结构的稳定性和仪表的精度。材料的线膨胀是材料受热膨胀时,在一维方向上的
对温度传感器性能的了解及测试是大学物理实验的一项必备内容,但大多数实验仪器只具备做环境温度以上的实验, 温度传感器测试及半导体致冷控温实验仪具备了半导体致冷功能,使之能做环境温度以下的实验。本仪器主要测试温度传感器AD590的性能(可根据要求增加多种温度传感器的测试)及了解半导体致冷堆的性能。
生产和科学实验经常需要精确测量和控制温度,要精确测量和控制温度,就必须对各种温度传感器的特性及测量方法有正确的了解,所以温度传感器温度特性测量是高校基础物理实验重要实验之一。
固体材料杨氏模量的测量是综合大学和工科院校物理实验中必做的实验之一。该实验可以学习和掌握基本长度和微小位移量测量的方法和手段,提高学生的实验技能。霍耳位置传感器测量杨氏模量实验仪是在弯曲法测量固体材料杨氏模量的基础上,加装霍耳位置传感器而成的。通过霍
固体材料杨氏模量的测量是综合大学和工科院校物理实验中必做的实验之一。经典的测量方法是采用拉伸法,一般采用较重的砝码拉伸细钢丝来测量杨氏模量。该仪器以小砝码使得横梁发生弯曲,通过测量弯曲的位移量来计算测量固体材料的杨氏模量。 随着科学技术的发展,微小