Termopāra dati
Atstāj ziņu
No otras puses, parasti izmantotie termopāra materiāli un to īpašības ietver: 1. platīna rodium 1 0 platīna termopārs (pazīstams arī kā indeksa numurs S, platīna rodija termopārs). Šī termopāra pozitīvais elektrods ir platīna rodija sakausējums, kas satur 10% rodija, un negatīvais elektrods ir tīrs platīns; Tās īpašības ir: (1) stabila termoelektriskā veiktspēja, spēcīga pretestība oksidācijai, vēlams, nepārtraukti tiek izmantota oksidējošā atmosfērā ar ilgtermiņa lietošanas temperatūru 1300 grādu. Kad temperatūra pārsniedz 1400 grādus, pat tīri baltā zelta vadi pārkristalizēs gaisā, un graudi kļūs rupji un iznīcināti. (2) Augsta precizitāte, kas ir augstākais precizitātes līmenis starp visiem termopāriem un parasti tiek izmantots kā standarts vai augstas temperatūras mērīšanai. (3) Plašs lietošanas diapazons, laba vienveidība un savstarpēja aizstāšana. (4) Galvenie trūkumi ir mazs diferenciālais termoelektriskais potenciāls, zema jutība, augsta cena un zema mehāniskā izturība, tāpēc tas nav piemērots lietošanai atmosfēras un metāla tvaiku samazināšanā. 2. Platinum rodija 13 platīna termopārs (pazīstams arī kā indeksa numurs R, viena platīna rodija termopārs) Šī termopāra pozitīvais elektrods satur 13% platīna rodija sakausējuma, un negatīvais elektrods ir tīrs platīns. Salīdzinot ar S tipu, potenciālais līmenis ir aptuveni par 15% lielāks, un citas īpašības ir aptuveni vienādas. Šāda veida termopārs ir visbiežāk izmantotais augstas temperatūras termopārs Japānas rūpniecībā, un Ķīnā ir reti sastopams platīna rodija 30 platīna rodijs 6 termopārs (arī pazīstams kā indeksa skaitlis B, platīna rodija termopārs) ir pozitīvs elektrods ar platīna rodija sakarību, kas satur 30% rodiju un negatīvu elektrodu. Platīna rhodium. Istabas temperatūrā termoelektriskais potenciāls ir mazs, tāpēc mērīšanas laikā svina stiepli netiek kompensēts. Ilgtermiņa lietošanas temperatūra, kas var ignorēt aukstā gala temperatūras izmaiņu ietekmi, ir 1600 grādu, un īstermiņa lietošanas temperatūra ir 1800 grādi. Termoelektriskais potenciāls ir mazs, tāpēc ir nepieciešams ļoti jutīgs displejs. B tipa termopāri ir piemēroti lietošanai oksidēšanā vai neitrālā atmosfērā. Pat ja tos uz īsu laika periodu var izmantot samazinošā atmosfērā vakuuma atmosfērā, to dzīves ilgums ir 10-20 reizes vairāk nekā R vai S tipa termopāriem. Viņu elektrodi ir izgatavoti no platīna rodija sakausējuma, tāpēc tiem ir visi platīna rodija platīna termopāru negatīvo elektrodu trūkumi. Augstā temperatūrā kristalizācijas tendence ir mazāka, un tām ir lielāka mehāniskā izturība. Tajā pašā laikā, pateicoties nelielajai piemaisījumu absorbcijas un rodija migrācijas ietekmei, termoelektriskā potenciāla izmaiņas pēc ilgstošas lietošanas nav smagas, un defekta cena ir augsta (salīdzinājumā ar platīna rodiju). 4. Niķeļa hroma sakausējums (niķeļa alumīnija) termopārs (indeksa numurs K) Termopāra pozitīvais elektrods ir niķeļa hroma sakausējums, kas satur 10% hroma, un negatīvais elektrods ir niķeļa hroma sakausējums, kas satur 3% silīcija (dažās valstīs negatīvais elektrods ir tīrs niķelis). Tas var izmērīt barotnes temperatūru no 0 līdz 1300 grādiem un ir piemērota nepārtrauktai lietošanai oksidēšanā un inertā. Īstermiņa lietošanas temperatūra ir 1200 grādu, un ilgtermiņa lietošanas temperatūra ir 1000 grādu. Saikne starp termoelektrisko potenciālu un temperatūru būtībā ir lineāra un lēta, padarot to par visplašāk izmantoto termopāru. K tipa termopāri ir parastā metāla termopāri ar spēcīgu pretestību oksidācijai. Ja vakuuma atmosfērā, sēru saturošu, oglekļa saturošu un mainīgu oksidācijas samazināšanu izmanto plikus vadus, hroms niķeļa hroma elektrodā ir vēlams oksidēts, ja skābekļa daļējs spiediens nav ideāls. Termoelektriskais potenciāls ievērojami mainās, bet metāla gāzes ietekme ir maza. Tāpēc bieži tiek izmantotas metāla aizsardzības caurules. K-tipa termopāru trūkumi: (1) termoelektriskā potenciāla augstas temperatūras stabilitāte ir sliktāka nekā N veida termopāriem vai dārgmetālu termopāriem, un tas ir vairāk pakļauts bojājumiem, kas saistīti ar oksidāciju, kas saistīta ar augstu temperatūru (vairāk nekā 1000 grādu) ({45. Tajā pašā temperatūras punktā apkures un dzesēšanas procesā parādītā termoelektriskā potenciāla vērtība ir atšķirīga, un atšķirība var sasniegt 2-3 pakāpi). Negatīvais elektrods notiek magnētiskās izmaiņas diapazonā no 150-200 pakāpes, un ir vairāk novirzes no dalīšanas tabulas dalīšanas vērtības 230 grādu diapazonā istabas temperatūrā, it īpaši, ja to izmanto magnētiskajā laukā. Bieži rodas laika neatkarīgs termoelektriskais potenciāls. (4) Ilgtermiņa iedarbība uz augstas caurlaides sistēmas apstarošanas vidi. Elementi, piemēram, mangāna (MN) un kobalts (CO) negatīvajā elektrodā, tiek denaturēta, kā rezultātā rodas slikta stabilitāte un būtiskas izmaiņas termoelektriskajā potenciālā. 5. Niķeļa silīcija termopāra galvenās īpašības (indeksa numurs N) ir spēcīga oksidācijas izturība temperatūras regulēšanā zem 1300 grādiem, laba ilgtermiņa stabilitāte un īstermiņa termiskā cikla reproducējamība, laba starojuma izturība un zemas temperatūras izturība. Turklāt 400-1300 pakāpes diapazonā N-veida termopāru termoelektrisko īpašību linearitāte ir augstāka par K tipa pat numuriem 6, vara vara niķeļa termopāriem (dalīšanas kods t) un T-formas termopāri. Termopāra pozitīvais elektrods ir tīrs varš, un negatīvais elektrods ir vara niķeļa sakausējums (pazīstams arī kā Constantan). Tās galvenā iezīme ir tā, ka tas ir parasta metāla termopārs ar augstu precizitāti un labu termoelektriskā elektrodu vienveidību. Tās darbības temperatūra ir -200 ~ 350 grāds. Vara termopāriem ir tendence uz oksidāciju, un oksīda plēves vieglas mizošanas dēļ tie parasti nedrīkst pārsniegt 300 grādus, ja tos lieto oksidējošā atmosfērā. Jutība ir augsta -200 ~ 300 grādu diapazonā. Vara konstantāna termopāriem ir lētas un lētākās raksturlielumi starp parasti izmantotajiem standartizētajiem produktiem. 7. Dzelzs konstantāna termopārs (dalīšanas numurs J) J tipa termopārs ar tīru dzelzi kā pozitīvu elektrodu un konstantānu (vara niķeļa sakausējums) kā negatīvais elektrods ir lēts un piemērots vakuuma oksidācijas samazināšanai vai inertam atmosfērai. Temperatūras diapazons ir -200 ~ 800 grāds, un parasti izmantotā temperatūra ir zem 500 grādu. Kad temperatūra pārsniedz šo robežu, palielinās ferroelektriskā elektrodu oksidācijas ātrums. Ja tiek izmantots biezs stieples diametrs, to joprojām var izmantot augstā temperatūrā. Ilgstošās dzīves termopārs var izturēt ūdeņraža (H2) un oglekļa monoksīda (CO) gāzu koroziju, bet to nevar izmantot sēra (-as) atmosfērā augstā temperatūrā (piemēram, 500 grādu). 8. Niķeļa hroma sakausējuma (Constantan) termopārs (E divīzijas numurs) E tipa termopārs ir jauns produkts ar niķeļa hroma sakausējumu kā pozitīvo elektrodu un vara niķeļa sakausējumu (Constantan) kā negatīvu elektrodu. Tās īpašība ir tāda, ka termoelektriskais potenciāls ir visaugstākais starp parasti lietotajiem termopāriem, kas nozīmē, ka tam ir visaugstākā jutība. Tās lietojumprogrammu diapazons nav tik plašs kā K veida pat skaitļi, bet tā jutība ir augsta. Ierobežojošie apstākļi lietošanai ir tādi paši kā K-Type, ko bieži izvēlas zemas siltumvadītspējas apstākļos un pieļaujamā augstā pretestībā, taču tā nav īpaši jutīga pret koroziju, ieskaitot augstu mitruma vidi. Papildus 8 iepriekš minētajiem termopāriem, kas nav standartizēti termopāri, ietilpst volframa rēnija termopāri, platīna rodija termopāri, iridija germānija termopāri, platīna molibdēna termopāri un nemetāliski materiāla termopāri.







