Augstas temperatūras pretkorozijas platīna rodija termopāru nestabilitātes analīze
Atstāj ziņu
Augstas temperatūras pretkorozijas platīna rodija termopāru nestabilitātes analīze ir šāda:
Trausls
Trausls ir visizplatītākais faktors, kas izraisa termopāra lūžņus. Termopāru termoelektriskie elektrodi ir pakļauti trauslumam tādu faktoru dēļ kā piesārņojums, graudu augšana, oksidācijas-reducēšanās reakcijas un ilgstoša pārkristalizācija augstās temperatūrās. Termoelektriskos elektrodus izmanto atomreaktoros, kur tos bombardē neitroni, izraisot viena elementa transformāciju citā, mainot termoelektriskā elektroda sastāvu. Bruņotajos platīna rodija termopāros esošais rodijs pārvērtīsies par pallādiju, un neliels daudzums platīna vispirms pārvērtīsies zeltā un pēc tam dzīvsudrabā, izraisot termoelektrisko īpašību izmaiņas un termoelektriskā potenciāla samazināšanos. Tomēr daži lēti metāla termopāri, piemēram, dzelzs, niķeļa hroms, niķeļa alumīnijs (silīcijs), nav jutīgi pret neitronu starojuma transmutāciju. Bet vara transformācija starojuma ietekmē izraisa būtiskas izmaiņas tā sastāvā. Tāpēc neitronu starojuma klātbūtnē piemērotāk ir izmantot niķeļa hroma niķeļa alumīnija termopārus, un priekšroka dodama niķeļa hroma silīcija niķeļa silīcija (N tipa) termopāriem.
Aptraipīt
Netīrumi var ietekmēt termopāru Zēbeka koeficientu. Termopāra stieples materiāli bieži ir piesārņoti ar piemaisījumiem apkārtējā atmosfērā vai aizsargcaurulēs, un dažāda līmeņa piesārņojuma radītais papildu potenciāls arī atšķiras. Šis papildu potenciāls mainīs sākotnējos mērogošanas raksturlielumus, kas ir faktors, kas izraisa nestabilas termopāra indikācijas vērtības. Piemēram, izmantojot platīna rodija 10 platīna termopārus keramikas caurulēs, kas satur dzelzs piemaisījumus, platīna rodija stieples ir piesārņotas ar dzelzi, kas ietekmē to termoelektrisko veiktspēju; Lietojot augstas temperatūras reducējošā atmosfērā, kas satur silīciju, platīna rodija stieples tiek sintezētas platīna silīcija savienojumos, jo silīcijs tiek reducēts par brīvu silīciju, kas ir trausli un vienmērīgi stieples. Izolācijas keramikas caurule, ko izmanto standarta termopāros, ir jātīra ar aqua regia, jācep augstā temperatūrā, kā arī jānorāda pozitīvā un negatīvā elektroda perforētā polaritāte. Ja termopāra pozitīvais un negatīvais elektrods neizdodas kopīgajā caurulē, platīns sākotnējā platīna rodija caurumā iekļūs platīna elektrodā un mainīs standarta termopāra termoelektriskos raksturlielumus. Visi šie apstākļi ietekmēs termopāra stabilitāti.
Ārējo spēku ietekmē
Intensīva locīšana vai jebkāda cita veida sacietēšana var izraisīt fizisku nevienmērīgumu termopāra vados izveidotajā iekšējā spriedzē, un rūpīga darbība var izvairīties no lielākās daļas no tā izrietošās nevienmērības. Samontētais termopāris var arī zināmā mērā samazināt šo nevienmērību, izmantojot atbilstošu atlaidināšanu.
Termoelektrisko komponentu nepastāvība augstās temperatūrās
Lielākā daļa termopāru savienojuma stiepļu materiālu ir sakausējuma materiāli. Tā kā katras sastāvdaļas tvaika spiediens ir atšķirīgs, atšķiras arī iztvaikošanas pakāpe.
Redokss
Daudzu termopāru nestabilitāti izraisa termopāra stieples oksidēšanās. Vara konstantāns, dzelzs konstantāns, niķeļa hroms, niķeļa silīcijs un citi termopāri var tikt pakļauti oksidācijas reakcijai. Ja termoelektriskais elektrods ir vienmērīgi oksidēts, trieciens var būt mazāks; Ja notiek selektīva oksidēšanās, tās ietekme ir ļoti nopietna. Zemā skābekļa daļējā spiedienā (ti, anaerobos apstākļos) hroms niķeļa hroma elektrodā tiks pakļauts primārai oksidācijai un mainīs termopāra stieples sastāvu.








