Termoelementdata
Legg igjen en beskjed
På den annen side inkluderer ofte termoelementmaterialer og deres egenskaper: 1. Platinum rhodium 1 0 Platinum termoelement (også kjent som indeksnummer S, Platinum rhodium termoelement). Den positive elektroden til dette termoelementet er en platina rhodiumlegering som inneholder 10% rhodium, og den negative elektroden er ren platina; Karakteristikkene er: (1) Stabil termoelektrisk ytelse, sterk oksidasjonsmotstand, fortrinnsvis brukt kontinuerlig i en oksidasjonsmessig atmosfære, med en langvarig brukstemperatur på 1300 grader. Når temperaturen overstiger 1400 grader, vil til og med rent hvitt gull ledninger omkrystalliseres i luften, og kornene vil bli grove og ødelagt. (2) Høy nøyaktighet, som er det høyeste nøyaktighetsnivået blant alle termoelementer og vanligvis brukes som standard eller for å måle høye temperaturer. (3) Bred bruksområde, god enhetlighet og utskiftbarhet. (4) De viktigste ulempene er små differensielle termoelektriske potensialer, lav følsomhet, høy pris og lav mekanisk styrke, så det er ikke egnet for bruk i reduksjon av atmosfærer og metalldamp. 2. Platinum rhodium 13 Platinum termoelement (også kjent som indeksnummer R, enkelt platina rhodium termoelement) Den positive elektroden til dette termoelementet inneholder 13% platina rhodium -legering, og den negative elektroden er ren platina. Sammenlignet med S-typen er den potensielle frekvensen omtrent 15% høyere, og andre egenskaper er omtrent de samme. Denne typen termoelement er den mest brukte termoelementet med høy temperatur i den japanske industrien og er sjelden i Kina Platinum Rhodium 30 Platinum Rhodium 6 Termoelement (også kjent som indeksnummer B, Platinum rhodium termoelement) har en positiv elektrode av en platinum rhodium-contacthodium og et negativt elektrotel som er et negativt elektrotelelcodium og et negativt elektrot elektrot elektroum rhodium-rhodium-rhodium og en negativ elektrode av en platinum rhodium-containium-3%. Rhodium. Ved romtemperatur er det termoelektriske potensialet lite, så ledetråden blir ikke kompensert under måling. Den langsiktige brukstemperaturen som kan ignorere påvirkningen av endring av kald endemperatur er 1600 grader, og kortsiktig brukstemperatur er 1800 grader. Det termoelektriske potensialet er lite, så det kreves en svært følsom skjerm. Termoelementer av B-type er egnet for bruk ved oksidasjon eller nøytrale atmosfærer. Selv om de kan brukes i en reduserende atmosfære i en kort periode i en vakuumatmosfære, er levetiden deres 10-20 ganger den av R- eller S -typen termoelementer. Elektrodene deres er laget av platina rhodium -legering, så de har alle ulempene med den negative elektroden til platinum rhodium platinum termoelementer. Ved høye temperaturer er det mindre tendens til krystallisering, og de har større mekanisk styrke. Samtidig, på grunn av den lille påvirkningen av urenhetsabsorpsjon og rhodium migrasjon, er endringen i termoelektrisk potensial ikke alvorlig etter langvarig bruk, og defektprisen er høy (sammenlignet med platina rhodium). 4. Nikkelkromlegering (nikkel aluminium) termoelement (indeksnummer k) Den positive elektroden til termoelementet er nikkelkromlegering som inneholder 10% krom, og den negative elektroden er nikkelkromlegering som inneholder 3% silicon (i noen land, den negative elektroden er ren nikk). Det kan måle temperaturen på mediet fra 0 til 1300 grader og er egnet for kontinuerlig bruk i oksiderende og inerte gasser. Den kortsiktige brukstemperaturen er 1200 grader og langsiktig brukstemperatur er 1000 grader. Forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur er i utgangspunktet lineært og billig, noe som gjør det for øyeblikket til det mest brukte termoelementet. Termoelementer av K-type er base-metalltermoelementer med sterk oksidasjonsmotstand. Når nakne ledninger brukes i en atmosfære av vakuum, svovelholdige, karbon som inneholder og vekslende oksidasjonsreduksjon, oksideres kromen i nikkelkromelektroden fortrinnsvis når oksygen-delvis trykket ikke er ideelt. Det termoelektriske potensialet endres sterkt, men påvirkningen av metallgass er liten. Derfor brukes ofte metallbeskyttelsesrør. Ulemper ved termoelementer av K-type: (1) høye temperaturstabiliteten til termoelektrisk potensial er verre enn den for termoelementer av N-type eller edelt metall termoelementer, og det er mer utsatt for å skade på en annen temperatur (som er over 1000 grader som er over 1000 grader som er over 1000. , det vil si ved samme temperaturpunkt, den viste verdien av det termoelektriske potensialet er forskjellig under oppvarming og kjøleprosess, og forskjellen kan nå 2-3 grad). Den negative elektroden gjennomgår magnetiske endringer i området 150-200 grad, og det er flere avvik fra delingsverdien til divisjonstabellen i området 230 grader ved romtemperatur, spesielt når det brukes i et magnetfelt. Tidsuavhengig termoelektrisk potensiell interferens oppstår ofte. (4) Langvarig eksponering for bestrålingsmiljø med høy gjennomstrømning. Elementene som mangan (MN) og kobolt (CO) i den negative elektroden gjennomgår denaturering, noe som resulterer i dårlig stabilitet og betydelige endringer i termoelektrisk potensial. 5. Hovedegenskapene til nikkel-silisiumtermoelement (indeksnummer N) er sterk oksidasjonsmotstand under temperaturregulering under 1300 grader, god langsiktig stabilitet og kortvarig termisk syklus reproduserbarhet, god strålingsmotstand og lav temperaturmotstand. I tillegg, innenfor området 400-1300, er lineariteten til de termoelektriske egenskapene til termoelementer av N-type overlegen den for K-type til og med nummerert 6, kobberkobber-nickel-termoplater (divisjonskode T) og T-formet termocouples. Den positive elektroden til termoelementet er rent kobber og den negative elektroden er kobbernikkellegering (også kjent som Constantan). Hovedfunksjonen er at det er en basismetalltermoelement med høy nøyaktighet og god ensartethet i den termoelektriske elektroden. Driftstemperaturen er -200 ~ 350 grader. Kobbertermoelementer er utsatt for oksidasjon, og på grunn av den enkle skrellingen av oksidfilmen, bør de generelt ikke overstige 300 grader når de brukes i en oksiderende atmosfære. Følsomheten er høy i området -200 ~ 300 grader. Kobberkonstantantermoelementer har kjennetegnene på å være billige og billigste blant ofte brukte standardiserte produkter. 7. Jernkonstantantermoelement (Divisjonsnummer J) J-Type termoelement, med rent jern som den positive elektroden og Constantan (kobbernikkellegering) som den negative elektroden, er billig og egnet for vakuumoksidasjonsreduksjon eller inert atmosfære. Temperaturområdet er -200 ~ 800 grader, og den ofte brukte temperaturen er under 500 grader. Når temperaturen overstiger denne grensen, øker oksidasjonshastigheten til den ferroelektriske elektrode. Hvis en tykk tråddiameter brukes, kan den fremdeles brukes ved høye temperaturer. Termoelementets langvarige kan tåle korrosjon av hydrogen (H2) og karbonmonoksid (CO) gasser, men kan ikke brukes i en svovel (e) atmosfære ved høye temperaturer (for eksempel 500 grader). 8. Nikkelkromlegering (Constantan) termoelement (Divisjonsnummer E) E-Type termoelement er et nytt produkt, med nikkelkromlegering som den positive elektroden og kobbernikkellegering (Constantan) som den negative elektroden. Karakteristikken er at det termoelektriske potensialet er det høyeste blant ofte brukte termoelementer, noe som betyr at det har den høyeste følsomheten. Søknadsområdet er ikke så bredt som K-type til og med tall, men følsomheten er høy. De begrensende bruksbetingelsene er de samme som K-type, som ofte velges under forhold med lav termisk ledningsevne og tillatt høy motstand, men det er ikke veldig følsomt for korrosjon, inkludert miljøer med høy luftfuktighet. I tillegg til de 8 ofte brukte termoelementer som er nevnt ovenfor, inkluderer ikke-standardiserte termoelementer wolfram rhenium termoelementer, platina rhodium termoelementer, iridium germanium termoelementer, platina molybden termocous og ikke-metalliske materialermocouples.







