Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termoelementtitiedot

Toisaalta yleisesti käytettyjä termoelementtien materiaaleja ja niiden ominaisuuksia ovat: 1. Platinum Rhodium 1 0 Platinum -termoelementti (tunnetaan myös nimellä indeksinumero S, platina -rodium termoelementti). Tämän termoelementin positiivinen elektrodi on platina -rodiumseos, joka sisältää 10% rodiumia, ja negatiivinen elektrodi on puhdasta platina; Sen ominaisuudet ovat: (1) vakaa termoelektrinen suorituskyky, voimakas hapettumiskestävyys, edullisesti käytetty jatkuvasti hapettavassa ilmakehässä pitkäaikaisen käyttölämpötilan ollessa 1300 astetta. Kun lämpötila ylittää 1400 astetta, jopa puhdasta valkokultajohtoa kiteytyy uudelleen ilmassa, ja jyvät muuttuvat karkeiksi ja tuhoutuvat. (2) Korkea tarkkuus, joka on suurin tarkkuustaso kaikkien lämpöparien keskuudessa ja jota käytetään yleensä standardina tai korkeiden lämpötilojen mittaamiseen. (3) Laaja käyttövalikoima, hyvä tasaisuus ja vaihdettavuus. (4) Tärkeimmät haitat ovat pieniä erilaisia ​​termoelektrisiä potentiaalia, alhainen herkkyys, korkea hinta ja pieni mekaaninen lujuus, joten se ei sovellu käytettäväksi ilmakehän ja metallihöyryjen vähentämisessä. 2. Platinum Rhodium 13 Platinum -termoelementti (tunnetaan myös nimellä indeksinumero r, yksi Platinum Rhodium -termoelementti) Tämän termoelementin positiivinen elektrodi sisältää 13% platina -rodiumseoksen ja negatiivinen elektrodi on puhdasta platina. S-tyyppiin verrattuna potentiaalinen nopeus on noin 15% korkeampi ja muut ominaisuudet ovat suunnilleen samat. Tämän tyyppisellä termoelementillä on yleisimmin käytetty korkean lämpötilan termoelementti Japanin teollisuudessa ja on harvinainen Kiinassa Platinum Rhodium 30 Platinum Rhodium 6 -termoelmiossa (tunnetaan myös nimellä indeksinumero B, Platinum Rhodium -lämpömuoto) on Platinum Rhodium -joodium-alloy-alloy-levyn ja negatiivisen elektrodin positiivinen elektrodi. Huoneenlämpötilassa termoelektrinen potentiaali on pieni, joten lyijyjohtoa ei kompensoida mittauksen aikana. Pitkäaikaisen käyttölämpötila, joka voi sivuuttaa kylmäpään lämpötilan muutosten vaikutuksen, on 1600 astetta ja lyhytaikaisen käyttölämpötila on 1800 astetta. Termoelektrinen potentiaali on pieni, joten vaaditaan erittäin herkkä näyttö. B-tyypin lämpöparit ovat sopivia käytettäväksi hapettumisessa tai neutraalissa ilmakehissä. Vaikka niitä voidaan käyttää pelkistävässä ilmakehässä lyhyen ajan tyhjiöilmakehässä, niiden elinaika on 10-20 kertaa R- tai S -tyyppisten lämpöparien elinikä. Niiden elektrodit on valmistettu platina -rodiumseoksesta, joten niillä on kaikki Platinum Rhodium Platinum -termoosien negatiivisen elektrodin haitat. Korkeissa lämpötiloissa kiteytymiseen on vähemmän taipumusta, ja niiden mekaaninen lujuus on suurempi. Samanaikaisesti epäpuhtauksien imeytymisen ja Rhodium-muuttoliikkeen pienen vaikutuksen vuoksi termoelektrisen potentiaalin muutos ei ole vakava pitkäaikaisen käytön jälkeen, ja vikahinta on korkea (verrattuna platina-rodiumiin). 4. Nikkeli -kromiseos (nikkeli -alumiini) Thermoelementti (hakemistoluku K) Termoelementin positiivinen elektrodi on nikkelikromiseos, joka sisältää 10% kromia, ja negatiivinen elektrodi on nikkelikromiseos, joka sisältää 3% piitä (joissain maissa negatiivinen elektrodi on puhdas nikkeli). Se voi mitata väliaineen lämpötilan 0 - 1300 astetta ja soveltuu jatkuvaan käyttöön hapettumis- ja inerttien kaasuissa. Lyhytaikainen käyttölämpötila on 1200 astetta ja pitkäaikainen käyttölämpötila on 1000 astetta. Termoelektrisen potentiaalin ja lämpötilan välinen suhde on pohjimmiltaan lineaarinen ja edullinen, joten siitä on tällä hetkellä eniten käytetty termoelementti. K-tyyppiset termoelementit ovat emäksisiä metallia koskevia termoelementtejä, joilla on voimakas hapettumiskestävyys. Kun paljaat johdot käytetään tyhjiö-, rikkipitoisuus-, hiili- ja vuorotellen hapettumisvähennys- ja vuorotellen hapettumisen vähentämisen ilmakehässä, nikkelikromielektrodin kromi hapettuu mieluiten, kun happi-osittainen paine ei ole ihanteellinen. Termoelektriset potentiaalit muuttuvat suuresti, mutta metallikaasun vaikutus on pieni. Siksi metalli -suojaputkia käytetään usein. K-tyyppisten lämpöparien haitat: (1) Termoelektrisen potentiaalin korkean lämpötilan stabiilisuus on huonompi kuin N-tyyppisten lämpöparien tai jalometallien lämpöparit, ja se on alttiimpi vaurioille, jotka johtuvat hapettumisesta korkeissa lämpötiloissa (kuten yli 1000 astetta) (lyhytaikaisen lämpösyklin vakaus on köyhä {{{45 Lämpötilapiste, termoelektrisen potentiaalin näytetty arvo on erilainen lämmitys- ja jäähdytysprosessin aikana, ja ero voi saavuttaa 2-3 asteen). Negatiivisessa elektrodissa tehdään magneettisia muutoksia 150-200 asteen alueella, ja jakotaulukon jakautumisarvosta on enemmän poikkeamia alueella 230 asteessa huoneenlämpötilassa, etenkin kun sitä käytetään magneettikentällä. Aika riippumaton termoelektriset potentiaalihäiriöt esiintyvät usein. (4) Pitkäaikainen altistuminen korkean suorituskyvyn järjestelmän säteilytysympäristölle. Negatiivisen elektrodin kaltaiset elementit, kuten mangaani (MN) ja koboltti (CO) denaturoituneet, mikä johtaa huonoon stabiilisuuteen ja merkittäviin muutoksiin termoelektrisissä potentiaalissa. 5. Nikkelisilonterroupeen (indeksinumero N) pääominaisuudet ovat voimakas hapettumiskestävyys lämpötilan säätelyn alaisena alle 1300 asteen, hyvä pitkäaikainen stabiilisuus ja lyhytaikainen lämpösyklin toistettavuus, hyvä säteilykestävyys ja matala lämpötilankestävyys. Lisäksi 400-1300 asteen alueella N-tyyppisten termoelementtien termoelektristen ominaisuuksien lineaarisuus on parempi kuin K-tyypin parillisella numerolla 6, kupari kupari-nikkelien lämpöparit (jakokoodi T) ja T-muotoiset lämpömuodot. Termoelementin positiivinen elektrodi on puhdasta kuparia ja negatiivinen elektrodi on kuparin nikkeli -seos (tunnetaan myös nimellä Constantan). Sen pääominaisuus on, että se on emäksinen metallilämpömuoto, jolla on korkea tarkkuus ja hyvä termoelektrisen elektrodin tasaisuus. Sen käyttölämpötila on -200 ~ 350 aste. Kupari -lämpöparit ovat alttiita hapettumiselle, ja oksidikalvon helpon kuorinnan vuoksi niiden ei yleensä saa ylittää 300 astetta, kun niitä käytetään hapettavassa ilmakehässä. Herkkyys on korkea -200 ~ 300 asteen alueella. Kuparikonstantanin lämpöparilla on ominaisuudet olla halpoja ja halvinta yleisesti käytettyjen standardisoitujen tuotteiden joukossa. 7. Iron Constantan -termoelementti (Division Number J) J-tyyppinen termoelementti, puhtaana rautaa, koska positiivinen elektrodi ja Constantan (kupari-nikkeli-seos) negatiivisena elektrodina, on edullinen ja sopiva tyhjiöhapetuksen vähentämiseen tai inertteihin ilmakehään. Lämpötila -alue on -200 ~ 800 astetta ja yleisesti käytetty lämpötila on alle 500 astetta. Kun lämpötila ylittää tämän rajan, ferroelektrisen elektrodin hapettumisnopeus kasvaa. Jos käytetään paksua langan halkaisijaa, sitä voidaan silti käyttää korkeissa lämpötiloissa. Pitkäaikainen lämpöpöytä kestää vedyn (H2) ja hiilimonoksidin (CO) kaasujen korroosiota, mutta sitä ei voida käyttää rikki- (S) ilmakehässä korkeissa lämpötiloissa (kuten 500 astetta). 8. Nikkelikromiseos (Constantan) Termoelementti (Division Number E) E-tyyppinen termoelementti on uusi tuote, jossa nikkelikromiseos positiivisena elektrodina ja kuparin nikkeli seoksena (Constantan) negatiivisena elektrodina. Sen ominaispiirre on, että termoelektrinen potentiaali on suurin yleisesti käytettyjen lämpöparien keskuudessa, mikä tarkoittaa, että sillä on suurin herkkyys. Sen sovellusalue ei ole niin leveä kuin K-tyypin parillinen lukumäärä, mutta sen herkkyys on korkea. Käyttöolosuhteet ovat samat kuin K-tyyppi, joka valitaan usein alhaisen lämmönjohtavuuden ja sallitun korkean resistenssin olosuhteissa, mutta se ei ole kovin herkkä korroosiolle, mukaan lukien korkea kosteusympäristö. Edellä mainitun 8 yleisesti käytetyn lämpöparin lisäksi standardisoimattomia termoelementtejä ovat volframirenium-lämpöparit, platina-rodium-lämpöparit, iridium-germanium-lämpöparit, platina-molybdeeni-lämpöparit ja ei-metallimateriaalit.01

Lähetä kysely

Saatat myös pitää