Termoelementdata
Lämna ett meddelande
Å andra sidan inkluderar vanligt använda termoelementmaterial och deras egenskaper: 1. Platinum rodium 1 0 Platinum termoelement (även känd som indexnummer S, Platinum rodium termoelement). Den positiva elektroden för detta termoelement är en platina rodiumlegering som innehåller 10% rodium, och den negativa elektroden är ren platina; Dess egenskaper är: (1) Stabil termoelektrisk prestanda, stark oxidationsmotstånd, företrädesvis används kontinuerligt i en oxiderande atmosfär, med en långvarig användningstemperatur på 1300 grader. När temperaturen överstiger 1400 grader kommer till och med rena vita guldtrådar att omkristallisera i luften och kornen kommer att bli grova och förstörda. (2) Hög noggrannhet, som är den högsta noggrannhetsnivån bland alla termoelement och används vanligtvis som standard eller för att mäta höga temperaturer. (3) Brett användningsområde, god enhetlighet och utbytbarhet. (4) De viktigaste nackdelarna är en liten differentiell termoelektrisk potential, låg känslighet, högt pris och låg mekanisk styrka, så det är inte lämpligt för användning för att minska atmosfärerna och metallångor. 2. Platinum Rhodium 13 Platinum termoelement (även känd som indexnummer R, enstaka platina -rodiumtermoelement) Den positiva elektroden för detta termoelement innehåller 13% platina rodiumlegering, och den negativa elektroden är ren platina. Jämfört med S-typen är den potentiella hastigheten cirka 15% högre och andra egenskaper är ungefär desamma. Denna typ av termoelement är den vanligaste termoelementet med högt temperatur i den japanska industrin och är sällsynt i Kina Platinum Rhodium 30 Platinum Rhodium 6-termoelementet (även känd som indexantal B, platina Rhodium termocouple) har en positiv elektrod av en platina rodium-legering som innehåller 30% rodium och en negativ elektrodin-rodinhaltig contoium-innehåll. Vid rumstemperatur är den termoelektriska potentialen liten, så ledtråden kompenseras inte under mätningen. Den långsiktiga användningstemperaturen som kan ignorera påverkan av kalla sluttemperaturförändringar är 1600 grader, och den kortvariga användningstemperaturen är 1800 grader. Den termoelektriska potentialen är liten, så en mycket känslig skärm krävs. Termoelement av B-typ är lämpliga för användning vid oxidation eller neutrala atmosfärer. Även om de kan användas i en reducerande atmosfär under en kort tid i en vakuumatmosfär, är deras livslängd 10-20 gånger den för R- eller S -typ termoelement. Deras elektroder är gjorda av platina rodiumlegering, så de har alla nackdelar med den negativa elektroden av platina rodium platina termoelement. Vid höga temperaturer finns det mindre tendens till kristallisation och de har större mekanisk styrka. Samtidigt, på grund av det lilla inflytandet av orenhetsabsorption och rodiummigration, är förändringen i termoelektrisk potential inte allvarlig efter långvarig användning, och defektpriset är hög (jämfört med platin-rodium). 4. Nickelkromlegering (nickelaluminium) Termoelement (indexantal K) Den positiva elektroden för termoelementet är nickelkromlegering som innehåller 10% krom, och den negativa elektroden är nickelkromlegering som innehåller 3% kisel (i vissa länder är den negativa elektroden ren nickel). Den kan mäta temperaturen på mediet från 0 till 1300 grader och är lämplig för kontinuerlig användning vid oxidations- och inerta gaser. Den kortsiktiga användningstemperaturen är 1200 grader och den långsiktiga användningstemperaturen är 1000 grader. Förhållandet mellan termoelektrisk potential och temperatur är i princip linjärt och billigt, vilket gör det för närvarande till det mest använda termoelementet. Termoelement av K-typ är termoelement för basmetall med stark oxidationsmotstånd. När nakna ledningar används i en atmosfär av vakuum, svavelinnehållande, kolinnehållande och växlande oxidationsminskning, oxideras krom i nickelkromelektroden företrädesvis när syrepartietrycket inte är idealiskt. Den termoelektriska potentialen förändras kraftigt, men påverkan av metallgas är liten. Därför används ofta metallskyddsrör. Disadvantages of K-type thermocouples: (1) The high-temperature stability of thermoelectric potential is worse than that of n-type thermocouples or precious metal thermocouples, and it is more prone to damage due to oxidation at high temperatures (such as over 1000 degree ) (the stability of short-term thermal cycling is poor in the range of 250-500 degree , that is, at the Samma temperaturpunkt, det visade värdet på den termoelektriska potentialen är annorlunda under uppvärmnings- och kylningsprocessen, och skillnaden kan nå 2-3 examen). Den negativa elektroden genomgår magnetiska förändringar i intervallet 150-200 grad, och det finns fler avvikelser från uppdelningsvärdet för divisionstabellen i intervallet 230 grader vid rumstemperatur, särskilt när de används i ett magnetfält. Tidsoberoende termoelektrisk potentialstörning inträffar ofta. (4) Långsiktig exponering för system för bestrålningsmiljö med hög genomströmning. Elementen som mangan (Mn) och kobolt (CO) i den negativa elektroden genomgår denaturering, vilket resulterar i dålig stabilitet och betydande förändringar i termoelektrisk potential. 5. De viktigaste egenskaperna hos termoelementet för nickelkisel (indexantal N) är stark oxidationsmotstånd under temperaturreglering under 1300 grader, god långvarig stabilitet och kortvarig termisk cykel reproducerbarhet, god strålningsmotstånd och låg temperaturmotstånd. Inom intervallet 400-1300 är dessutom lineariteten för de termoelektriska egenskaperna för termoelement av N-typ överlägsen den för K-typ till och med numrerad 6, koppar koppar nickel-termoelement (divisionskod T) och T-formade termoelement. Den positiva elektroden för termoelementet är ren koppar och den negativa elektroden är kopparnickelegering (även känd som Constantan). Dess huvudsakliga funktion är att det är ett termoelement med basmetall med hög noggrannhet och god enhetlighet hos den termoelektriska elektroden. Driftstemperaturen är -200 ~ 350 grader. Koppartermoelement är benägna att oxidation, och på grund av den enkla skalningen av oxidfilmen bör de i allmänhet inte överstiga 300 grader när de används i en oxiderande atmosfär. Känsligheten är hög i intervallet -200 ~ 300 grader. Copper Constantan termoelement har egenskaperna att vara billig och de billigaste bland vanligt använda standardiserade produkter. 7. Järnkonstantan termoelement (Division Number J) J-typ termoelement, med rent järn som den positiva elektroden och konstantan (kopparnickellegering) som den negativa elektroden, är billig och lämplig för vakuumoxidationsreduktion eller inert atmosfär. Temperaturområdet är -200 ~ 800 grader, och den vanligt använda temperaturen är under 500 grader. När temperaturen överstiger denna gräns ökar oxidationsgraden för den ferroelektriska elektroden. Om en tjock tråddiameter används kan den fortfarande användas vid höga temperaturer. Termoelementet med lång livslängd tål korrosion av väte (H2) och kolmonoxid (CO) -gaser, men kan inte användas i en svavel (er) atmosfär vid höga temperaturer (såsom 500 grader). 8. Nickelkromlegering (Constantan) Termoelement (Division Number E) E-typ termoelement är en ny produkt, med nickelkromlegering som den positiva elektroden och kopparnickellegeringen (Constantan) som den negativa elektroden. Dess karakteristik är att den termoelektriska potentialen är den högsta bland vanligt använda termoelement, vilket innebär att den har den högsta känsligheten. Applikationsområdet är inte så brett som jämnt av k-typ, men dess känslighet är hög. Begränsningsvillkoren för användning är desamma som K-typ, som ofta väljs under förhållanden med låg värmeledningsförmåga och tillåten hög motstånd, men det är inte särskilt känsligt för korrosion, inklusive miljöer med hög luftfuktighet. Utöver de 8 vanligt använda termoelement som nämns ovan inkluderar icke standardiserade termoelement med volframrheniumtermoelement, platina rodiumtermoelement, iridiumtyskum, termoelement, platina molybden termoelement och icke-metallmaterial termoelement.







