Dom - Знање - Detalji

Анализа нестабилности високотемпературних антикорозивних термопарова од платине родијума

Анализа нестабилности високотемпературних антикорозивних термопарова од платине родијума је следећа:
Крхкост
Кртост је најчешћи фактор који узрокује отпад термоелемента. Термоелектричне електроде термопарова су склоне кртости због фактора као што су контаминација, раст зрна, оксидационо-редукционе реакције и дуготрајна рекристализација на високим температурама. Термоелектричне електроде се користе у атомским реакторима, где их бомбардују неутрони, узрокујући да се један елемент трансформише у други, мењајући састав термоелектричне електроде. Родијум у оклопљеним платинастим родијумским термопаровима ће се трансформисати у паладијум, а мала количина платине ће се прво трансформисати у злато, а затим у живу, изазивајући промену термоелектричних својстава и смањење термоелектричног потенцијала. Међутим, неки јефтини метални термопарови, као што су гвожђе, никл хром, никл алуминијум (силицијум), нису осетљиви на трансмутацију неутронског зрачења. Али трансформација бакра под зрачењем изазива значајне промене у његовом саставу. Због тога је у присуству неутронског зрачења погоднија употреба никл-хром-никл-алуминијумских термопарова, а пожељнији су никл-хром-силицијум-никл-силицијум (Н-тип).
Дефиле
Прљавштина може утицати на Зебеков коефицијент термопарова. Материјали термоелементних жица су често контаминирани нечистоћама у околној атмосфери или заштитним цевима, а додатни потенцијал који генерише различити степен загађења такође варира. Овај додатни потенцијал ће променити оригиналне карактеристике скалирања, што је фактор који доводи до нестабилних индикационих вредности термопарова. На пример, када се користе платинасти родијум 10 термопарова у керамичким цевима које садрже нечистоће гвожђа, жице од платине родијума су контаминиране гвожђем, што утиче на њихове термоелектричне перформансе; Када се користе у високотемпературној редукционој атмосфери која садржи силицијум, жице од платине родијума се синтетишу у једињења платине силицијума због редукције силицијума у ​​слободни силицијум, који су крхки и уједначени. Изолациону керамичку цев која се користи у стандардним термопаровима потребно је очистити краљевском водом, пећи на високој температури, а прецизирати је и перфорирани поларитет позитивне и негативне електроде. Ако позитивна и негативна електрода термоелемента покваре у заједничкој цеви, платина у оригиналној платинасти родијум рупи ће продрети у платинасту електроду и променити термоелектричне карактеристике стандардног термоелемента. Сви ови услови ће утицати на стабилност термоелемента.
Под утицајем спољних сила
Интензивно савијање или било која друга врста очвршћавања може узроковати физичку неуједначеност у унутрашњем напрезању формираном у жицама термопарова, а пажљив рад може избјећи већину резултирајуће неуједначености. Састављени термоелемент такође може донекле смањити ову неуједначеност одговарајућим жарењем.
Испарљивост термоелектричних компоненти на високим температурама
Већина материјала спојне жице за термоелементе су легирани материјали. Пошто је притисак паре сваке компоненте различит, степен испарења такође варира.
Редок
Нестабилност многих термопарова је узрокована оксидацијом жице термоелемента. Константан бакра, константан гвожђа, никл хром никл силицијум и други термопарови могу бити подвргнути реакцијама оксидације. Ако је термоелектрична електрода равномерно оксидисана, утицај може бити мањи; Ако постоји селективна оксидација, њен утицај је веома озбиљан. У ниском парцијалном притиску кисеоника (тј. у анаеробним условима), хром у никл хром електроди ће бити подвргнут преференцијалној оксидацији и промениће састав жице термоелемента.

info-754-458

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа