Како одабрати различите врсте термопорових?
Остави поруку
ТХЕРМОЦОУЛЕ је уобичајено кориштен елемент за мерење температуре у инструментима мерења температуре. Директно мери температуру и претвара температурни сигнал у термоелектрани сигнал, који се затим претвара у температуру измереног медија кроз електричне инструменте (секундарне инструменте). Појава различитих термопорових често варира у великој мери због њихових потреба, али њихове основне структуре су отприлике исте. Обично се састоје од главних делова као што су топле електроде, изолациони рукави и обложне кутије и обично се користе у комбинацији са инструментима за екрану, инструменте за снимање и електронским регулаторима. 1. Платинум Платинум Рходиум Термоелемент (С-тип) ЛБ -3 Индустријска жица термоелектрана: Φ 0. 5 мм, може бити финија за лабораторијску употребу. Позитивна електрода: жица за легуре платина Рходиум, направљена тако што ће топљење 90% платина и 10% родијума (тежински однос). Негативна електрода: платинаста жица. Мерење температуре: Дугорочно: 1300 степени, краткорочни: 1600 степени. Карактеристике: (1) стабилна својства материјала и велика тачност мерења; Може се направити у стандардне термо -јеве или референтне термопорове. Сврха: Лабораторија или верификација других термопорода. (2) Мерна температура је релативно висока, која се углавном користи за мерење високих температура изнад 1000 степени. (3) У гасовима са високим температурама (као што су гасови који садрже ЦО, Х2 итд.), Они су склони корозији и захтевају заштитне рукаве. (4) Материјал припада племенитим металима и цена је релативно висока. (5) Термоелектрични потенцијал је релативно слаб. 2 Платинум Рходиум 30- Термоелерска платинасти родијум (тип Б) са бројем дипломирања ЛЛ -2 Позитивна електрода: легура прстијума Платинум (израђена тако што је топљење 70% платине и 30% родијума). Негативна електрода: платинасти легура родијума (израђена тако што ће се мирним 94% платина и 6% родијума). Мерење температуре: Дугороч може доћи до 1600 степени, краткорочно може достићи 1800 степени.
Карактеристике: (1) стабилна својства материјала и велика слова мерења. (2) лако се кородира у смањењу гасова. (3) Термоелектрични потенцијал са ниским температурама је изузетно мали, а температура хладне крајње испод 50 степени може се оставити ненасиљена. (4) Високо трошак. 3. Неколико специјализованих термоелектрана (1), иридијум и иридијумски аломијски термички термички, као што су иридиум 50 Рходиум Иридиум 10 рутенијум термоелектриа, могу мерити високе температуре до 2100 степени у оксидационој атмосфери. (2) Волфстен Рхениум термоелеров је развијен у 1960-има и тренутно је један од бољих термоелектрана високог температура. Може се користити у вакуумским инертним гасовима или водоник медијима, али има лош отпорност на кисеонику високих температура. Додељено произведено волфрам Рхениум волфстен Рхениум 20 термоелемент има температурни опсег 300-2000 степен и тачност калибрације од 1%. (3) Златни хемол никл хромијум-термоелемент се углавном користи за мерење ниског температуре и може се користити у опсегу 2-273 к, са осетљивошћу од око 10 μ / степена. (4) Паладијум Платинум Иридиум 15 ТХЕРМОЦОПОУП је термоелемент високих перформанси са термоелектраном од 47,255мВ на 1398 степени, што је три пута веће од термоелектрана из термоелектране Платинум Платинум Рходиум 10 термоелемена на истој температури. Стога се може користити са мање осетљивим индикаторским инструментима и обично се користи у ваздухопловној индустрији. (5) Гвоздање Цонстантан термоелеа има високу осетљивост са одељењем Марк ТК од око 53 μ В / степен, добру линеарност и јефтино је. Може се користити у смањењу медија испод 800 степени. Главни недостатак је да је гвожђе склони оксидацији, а употреба лечења за блуивање може побољшати његову отпорност на корозију. (6) Термоелектрични потенцијал бакрене константанске термоелементе са одељењем Марк МК је незнатно већа од оне од никла хром никл силицијумског терморона, око 43 μ В / степен. Добра репродуктивност, добра стабилност, висока тачност и приступачна цена. Недостатак је да је бакар склон оксидацији и широко се користи у лабораторијским мерењима са ниским температурама у распону од 20К до 473К. 4. Композитна керамичка термоелектрана цирконијум-диборида има тачност мерења температуре од ± 2 степена између 200-1900 диплома и може се користити у вакуумском или оксидационом окружењу грешком од ± 10 степени између 1900-2200 диплома. Али још увек није стекло раширено признање на тржишту.







