Данные термопары
Оставить сообщение
С другой стороны, обычно используемые термопарные материалы и их свойства включают в себя: 1. Платиновый родий 1 0 термопаруру платины (также известный как номер индекса S, платиновая термопарура Rhodium). Положительным электродом этой термопары является платиновый сплав с родиевым сплавом, содержащий 10% родия, а отрицательный электрод является чистым платиной; Его характеристики: (1) стабильные термоэлектрические характеристики, сильная устойчивость к окислению, предпочтительно используется непрерывно в окислительной атмосфере, с длительной температурой использования 1300 градусов. Когда температура превышает 1400 градусов, даже чистые провода белого золота будут перекристаллизоваться в воздухе, а зерна станут грубыми и разрушенными. (2) Высокая точность, которая является самым высоким уровнем точности среди всех термопавлей и обычно используется в качестве стандарта или для измерения высоких температур. (3) Широкий диапазон использования, хорошую однородность и взаимозаменяемость. (4) Основными недостатками являются небольшой дифференциальный термоэлектрический потенциал, низкая чувствительность, высокая цена и низкая механическая прочность, поэтому он не подходит для использования в уменьшении атмосфер и металлических паров. 2 Платиновый Rhodium 13 платиновая термопару (также известная как номер индекса R, одиночная платиновая термопарура). Положительный электрод этой термопары содержит 13% платину -родий сплав, а отрицательный электрод - чистая платина. По сравнению с S-типом потенциальная скорость примерно на 15% выше, а другие свойства примерно одинаковы. Этот тип термопары является наиболее часто используемой высокотемпературной термопары в японской промышленности и является редким в Китае термопарут платинового родия 30 родий-родия. При комнатной температуре термоэлектрический потенциал невелик, поэтому свинцовый провод не компенсируется во время измерения. Долгосрочная температура использования, которая может игнорировать влияние изменений температуры холодной конечной конечности, составляет 1600 градусов, а краткосрочная температура использования составляет 1800 градусов. Термоэлектрический потенциал невелик, поэтому требуется высокочувствительный дисплей. Thermocouples B-типа подходит для использования в окислении или нейтральной атмосферах. Даже если они могут быть использованы в восстановительной атмосфере в течение короткого периода времени в вакуумной атмосфере, их срок службы составляет 10-20, когда у термопалей типа R или S. Их электроды изготовлены из платинового сплава родия, поэтому у них есть все недостатки отрицательного электрода платиновых платиновых термопали. При высоких температурах меньше тенденции к кристаллизации, и они имеют большую механическую прочность. В то же время, из-за небольшого влияния примесей поглощения и миграции родия, изменение термоэлектрического потенциала не является серьезным после долгосрочного использования, а цена дефекта высока (по сравнению с платиновым родием). 4. Термопары никелевого хрома (никелевой алюминиевой) термопары (индекс k). Положительным электродом термопары является никелевый хром сплав, содержащий 10% хрома, а отрицательный электрод представляет собой никелевый хром сплав, содержащий 3% кремний (в некоторых странах отрицательный электрод - чистый никель). Он может измерить температуру среды от 0 до 1300 градусов и подходит для непрерывного использования в окислении и инертных газах. Краткосрочная температура использования составляет 1200 градусов, а температура долгосрочного использования составляет 1000 градусов. Связь между термоэлектрическим потенциалом и температурой в основном является линейной и недорогой, что делает ее в настоящее время наиболее широко используемой термопарой. Термопары K-типа представляют собой термопары на основе металла с сильной устойчивостью к окислению. Когда голые провода используются в атмосфере вакуума, содержащего серы, углерода, содержащегося и чередующегося снижения окисления, хром в никелевом хрома-электроде преимущественно окисляется, когда частичное давление кислорода не является идеальным. Термоэлектрический потенциал сильно изменяется, но влияние металлического газа невелико. Поэтому часто используются защитные трубки металла. Недостатки термопалей K-типа: (1) высокотемпературная стабильность термоэлектрического потенциала хуже, чем у термопарлеров N-типа или термопалировки драгоценных металлов, и он более подвержен повреждению из-за окисления при высокой температуре (такие, как более 1000 градусов) (45-градус), что на уровне, на уровне, 45 градуса), что на уровне {45-градус), что на уровне, 45 градуса). Та же температурная точка, отображаемое значение термоэлектрического потенциала отличается во время процесса нагрева и охлаждения, и разница может достигать 2-3 степень). Отрицательный электрод претерпевает магнитные изменения в диапазоне 150-200 степени, и существует больше отклонений от значения деления таблицы деления в диапазоне 230 градусов при комнатной температуре, особенно при использовании в магнитном поле. Независимое термоэлектрическое потенциал часто встречается. (4) Долгосрочное воздействие высокопроизводительной системы облучения системы. Такие элементы, как марганец (Mn) и кобальт (CO) в отрицательном электроде, подвергаются денатурации, что приводит к плохой стабильности и значительным изменениям термоэлектрического потенциала. 5. Основными характеристиками никелевой кремниевой термопары (номер индекса N) являются сильная устойчивость к окислению при регулировании температуры ниже 1300 градусов, хорошая долгосрочная стабильность и кратковременная воспроизводимость теплового цикла, хорошая устойчивость к радиации и низкая температурная устойчивость. Кроме того, в диапазоне 400-1300 градусов линейность термоэлектрических характеристик термопалей N-типа превосходит линейку K-типа, даже пронумерованные 6, медные термопары никеля (код деления T) и Т-образные термоцверы. Положительным электродом термопары является чистая медь, а отрицательным электродом является медный никелевый сплав (также известный как Constantan). Его основная особенность заключается в том, что он представляет собой термопару с базовым металлом с высокой точностью и хорошей однородностью термоэлектрического электрода. Его рабочая температура составляет -200 ~ 350 градусов. Медные термопары склонны к окислению, и из -за простого очистки оксидной пленки они, как правило, не должны превышать 300 градусов при использовании в окислительной атмосфере. Чувствительность высока в диапазоне -200 ~ 300 градусов. Медные термопары имеют характеристики дешевых и самых дешевых среди часто используемых стандартизированных продуктов. 7. Термопару с константом железа (номер J) J-типа с чистым железом в качестве положительного электрода и постоянного (медный никелевый сплав) в качестве отрицательного электрода, является недорогим и подходит для снижения окисления вакуума или инертной атмосферы. Диапазон температуры составляет -200 ~ 800 градусов, а обычно используемая температура ниже 500 градусов. Когда температура превышает этот предел, скорость окисления сегнетоэлектрического электрода увеличивается. Если используется толстый диаметр провода, его все равно можно использовать при высоких температурах. Длинная термопару может противостоять коррозии газов водорода (H2) и окиси углерода (CO), но не может использоваться в атмосфере серы (S) при высоких температурах (таких как 500 градусов). 8. Термопара E-типа никелевого хрома (Constantan) Thermocouple (Number E) E)-это новый продукт с сплавом никелевого хрома в качестве положительного электрода и медного никелевого сплава (Constantan) в качестве отрицательного электрода. Его характеристика заключается в том, что термоэлектрический потенциал является самым высоким среди часто используемых термопалей, что означает, что он обладает самой высокой чувствительностью. Его диапазон приложений не такой широкий, как даже цифры K-типа, но его чувствительность высока. Ограничительные условия для использования такие же, как K-тип, который часто выбирается в условиях низкой теплопроводности и допустимой высокой сопротивления, но он не очень чувствителен к коррозии, включая среды высокой влажности. В дополнение к 8 обычно используемым выше термопарам, не стандартизированные термопары включают термопары вольфрамового режина, термопары с родиями платины, термопары с иридием Гермай, термопары платинового молибдена и неметаллические материалы.







