Vanlige termoelementtyper og egenskaper
Legg igjen en beskjed
1. K-type termoelement nikkel-krom (nikkel-silicon (nikkel-aluminium) termoelement)
Termoelement av K-type er en base-metalltermoelement med sterk oksidasjonsmotstand. Det kan måle den middels temperatur på 0-1300 grad. Det er egnet for kontinuerlig bruk ved oksiderende og inerte gasser. Den kortsiktige brukstemperaturen er 1200 grader og langsiktig brukstemperatur er 1000 grader. Forholdet mellom det termoelektriske potensialet og temperaturen er omtrent lineært. Det er det mest brukte termoelementet for tiden. Imidlertid er det ikke egnet for bruk av bare tråd i vakuum, svovelholdig, karbonholdig atmosfære og redoks vekslende atmosfære; Når oksygen-delvis trykket er lavt, vil kromen i nikkel-kromstangen fortrinnsvis oksydert, noe som forårsaker en stor endring i det termoelektriske potensialet, men metallgassen har liten effekt på det. Derfor brukes ofte metallbeskyttelsesrør.
Ulemper ved K-type termoelementer:
(1) Høytemperaturstabiliteten til termoelektrisk potensial er verre enn for termoelementer av N-type og edle metalltermoelementer. Det blir ofte skadet av oksidasjon ved høyere temperaturer (for eksempel over 1000 grader);
(2) Den kortsiktige termiske syklusstabiliteten er dårlig i området 250-500 grad, det vil si ved samme temperaturpunkt, det termoelektriske potensielle avlesningene er forskjellige under oppvarming og kjøleprosess, og forskjellen kan nå 2-3 grad;
(3) Den magnetiske transformasjonen av dens negative elektrode forekommer i området 150-200 grad, noe som forårsaker graderingsverdien i romtemperaturområdet til 230 grader for å avvike fra graderingstabellen, spesielt når det brukes i et magnetfelt, termoelektrisk potensiell interferens som ikke er relatert til tid ofte forekommer;
(4) Når den ble utsatt for bestråling med høy flux medium-system i lang tid, på grunn av transformasjonen av elementer som mangan (MN) og kobolt (CO) i den negative elektroden, er dens stabilitet dårlig, noe som resulterer i en stor endring i termoelektrisk potensial.
2. S-type termoelement (Platinum-Rhodium 10- Platinum termoelement)
Den positive elektroden til dette termoelementet er en platina-rhodium-legering som inneholder 10% rhodium, og den negative elektroden er ren platina.
Karakteristikkene er:
(1) Stabil termoelektrisk ytelse, sterk oksidasjonsmotstand, egnet for kontinuerlig bruk i en oksidasjonsmessig atmosfære. Langvarig brukstemperatur kan nå 1300 grader, når den overstiger 1400 grader, selv i luft, vil den rene platina-ledningen omkrystalliserer, noe som gjør kornene grove og ødelagte;
(2) høy presisjon, det høyeste nøyaktighetsnivået blant alle termoelementer, vanligvis brukt som standard eller for å måle høyere temperaturer;
(3) bredt bruksområde, god enhetlighet og utskiftbarhet;
(4) De viktigste ulempene er: liten differensiell termoelektrisk potensial, så lav følsomhet; Dyrlig pris, lav mekanisk styrke, ikke egnet for bruk i en reduserende atmosfære eller under forhold med metalldamp.
3. termoelement av e-type (nikkel-krom-kobber-nikkel [Constantan] termoelement)
Termoelement av E-type er et relativt nytt produkt, med den positive elektroden som nikkel-kromlegering og den negative elektroden er kobber-nikkellegering (Constantan). Den største egenskapen er at blant de ofte brukte termoelementene er det termoelektriske potensialet det største, det vil si at følsomheten er den høyeste; Selv om applikasjonsområdet ikke er så bredt som for k-type par, blir det ofte valgt under betingelsene for høy følsomhet, lav termisk ledningsevne og tillatt stor motstand; Begrensningene som er i bruk er de samme som av K-typen, men det er ikke veldig følsomt for korrosjon i atmosfærer med høy luftfuktighet.
4. Termoelement av n-type (nikkel-krom-silisium-nikkel-silicon termoelement)
Hovedtrekkene i dette termoelementet: Sterk temperaturkontroll og oksidasjonsmotstand under 1300 grader, god langsiktig stabilitet og kortvarig termisk syklus reproduserbarhet, god motstand mot kjernefysisk stråling og lav temperatur. I tillegg, i området 400-1300 grad, er lineariteten til de termoelektriske egenskapene til termoelementet av n-typen bedre enn den for termoelementet av K-typen; Men i det lave temperaturområdet (-200-400 grad) er den ikke -lineære feilen stor, og materialet er vanskelig og vanskelig å behandle.
5. J-type termoelement (Iron-Constantan termoelement)
Termoelement av J-type: Den positive elektroden til dette termoelementet er rent jern, og den negative elektroden er Constantan (kobber-nikkellegering). Det er billig og egnet for vakuumoksidasjon i å redusere eller inerte atmosfærer. Temperaturområdet er fra -200 til 800 grader, men den ofte brukte temperaturen er bare under 500 grader, fordi etter å ha overskredet denne temperaturen, akselererer oksidasjonshastigheten til jerntermoelementet. Hvis en tykk ledning brukes, kan den fremdeles brukes ved høye temperaturer og har et lengre levetid; Dette termoelementet kan motstå hydrogen (H2) og karbonmonoksid (CO) gasskorrosjon, men kan ikke brukes i høy temperatur (for eksempel 500 grader) svovel (er) atmosfære.
6. T-type termoelement (kobber-kobber-nikkel termoelement)
T-type termoelement: Den positive elektroden til dette termoelementet er rent kobber, og den negative elektroden er kobber-nikkellegering (også kjent som Constantan). Hovedfunksjonene er:
Blant metalltermoelementer har den den høyeste nøyaktigheten og den gode enhetligheten av termoelementet; Driftstemperaturen er -200 ~ 350 grader. Fordi kobbertermoelementet er lett å oksidere og oksydfilmen er lett å falle av, er den vanligvis ikke lov til å overstige 300 grader når den brukes i en oksiderende atmosfære. I området -200 ~ 300 grad er følsomheten deres relativt høy. En annen funksjon ved kobber-konstantan-termoelementer er at de er billige og er de billigste av flere ofte brukte standardprodukter.
7. R-type termoelement (Platinum-Rhodium 13- Platinum termoelement)
Den positive elektroden til dette termoelementet er en platina-rhodium-legering som inneholder 13%, og den negative elektroden er ren platina. Sammenlignet med S-typen er den potensielle frekvensen omtrent 15% høyere, og andre egenskaper er nesten de samme. Denne typen termoelement brukes mest som et termoelement med høy temperatur i den japanske industrien, men den brukes mindre i Kina.







