Krav til almindeligt anvendte termoelementer i eksperimentelle elektriske ovne
Læg en besked
1. Højtemperaturmodstand, eksperimentel elektrisk ovn - Termoelementets temperaturmåleområde afhænger hovedsageligt af den termoelektriske elektrodes højtemperaturydelse. Det vil sige, at i højtemperaturmedier, jo mere stabile den termoelektriske elektrodes fysiske og kemiske egenskaber er, jo bredere er temperaturmåleområdet for termoelementet, der består af det.
2. Ret eksplicit godt - ved at bruge termoelementer fremstillet af de samme to typer termoelektriske elektrodematerialer, kræves det, at deres elektriske og termiske egenskaber er konsistente og stabile, således at termoelementerne kan fremstilles i batcher og har god udskiftelighed;
3. Høj følsomhed og god linearitet - det kræves, at det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet, er tilstrækkeligt stort og lineært relateret til temperaturen;
4. Det kræves, at termoelektriske materialer ikke kun opfylder ovenstående krav, men også har en lav modstandskoefficient og modstandstemperaturkoefficient så meget som muligt, og har en billig pris og tilstrækkelig forsyning.
Termoelementer, der anvendes i eksperimentelle elektriske ovne, bør vælges med rimelighed i henhold til kravene under brug. Der er i øjeblikket flere almindeligt anvendte termoelementer:
[1) Platin Rhodium/Platinum termoelement - Dets divisionsnummer er S, den positive elektrode er en legering af 90% platin og 10% rhodium, og den negative elektrode er en ren platintråd.
Fordelen ved dette termoelement er, at det nemt kan fremstille platin-rhodiumlegering med høj renhed, hvilket gør det nemt at replikere og har høj temperaturmålingsnøjagtighed. Det kan bruges som reference termoelement i det internationale praktiske temperaturområde på 630.74-1064.43 grader . Det har høj fysisk og kemisk stabilitet og er velegnet til brug i oxiderende og neutrale atmosfærer; Dens smeltepunkt er højt, så den øvre grænse for temperaturmåling er også høj. I industriel måling bruges det generelt til at måle temperaturer over 1000 grader. Det kan bruges kontinuerligt i lang tid under 1300 grader, og kortvarig temperaturmåling kan nå 1600 grader.
Ulemperne ved platin rhodium/platin termoelementer er deres høje pris og lave termoelektriske potentiale. Når de bruges til at reducere gasser, metaldampe, metaloxider, siliciumoxider og svovloxidatmosfærer, kan de hurtigt blive forurenede og forringes. Ved brug i disse atmosfærer skal der derfor tilføjes beskyttelseshylstre. Derudover er den termoelektriske ydeevne af denne type termoelement meget ikke-lineær, og dens termoelektriske elektrode vil sublimere ved høje temperaturer, hvilket tillader rhodiummolekyler at trænge ind i platinelektroden og forurene den, hvilket forårsager ustabilt termoelektrisk potentiale.
[2] Nikkel chrom/nikkel chrom termoelement - dets divisionstal er K, den positive elektrodesammensætning er 9-10% chrom og 0,4 % silicium, resten er nikkel, den negative elektrodesammensætning er 2 .5-3% silicium,<0.6% chromium, and the rest is nickel.
Fordelene ved denne type termoelement er stærk oxidationsmodstand og korrosionsbestandighed, god termisk stabilitet, stort termoelektrisk potentiale, godt lineært forhold mellem termoelektrisk potentiale og temperatur og billige termiske elektrodematerialer. Det kan bruges kontinuerligt i lang tid under 1000 grader, og kortvarig temperaturmåling kan nå 1300 grader.
Ulempen ved nikkel chrom/nikkel silicium termoelementer er, at de let korroderes i reducerende medier ved temperaturer over 500 grader, såvel som i svovl og kemisk atmosfære. Derfor skal der tilføjes beskyttelseshylstre, når der arbejdes i disse atmosfærer, og deres temperaturmålingsnøjagtighed er også lavere end for platin-rhodium/platin-termoelementer.
[3] Nikkel chrom/kobber termoelement - med referencenummeret E er den positive elektrode nikkel chrom sammensætning 9-10% chrom, 0,4% silicium, og resten er nikkel; Den negative elektrode er opdelt i 56% kobber og 44% nikkel.
Fordelene ved nikkel chrom/kobber termoelement er højt termoelektrisk potentiale og lav pris. Ulempen ved denne type termoelement er, at den ikke kan bruges til at måle høje temperaturer. Dens øvre temperaturgrænse er 800 grader, og når den bruges i lang tid, er den kun begrænset til under 600 grader. På grund af kobberlegeringens modtagelighed for oxidation og forringelse skal der desuden installeres beskyttelseshylstre under brug.
[4] Platin rhodium 30/Platinum rhodium 6 termoelement - forkortet som dobbelt platin rhodium termoelement, med divisionsnummer B. De positive og negative elektroder på dette termoelement er begge lavet af platin rhodium legering, med forskellige legerings indholdsforhold. Den positive elektrode indeholder 30 % rhodium og den negative elektrode indeholder 6 % rhodium. Det dobbelte platin rhodium termoelement har en stærk antifouling evne og har stadig god stabilitet ved måling af temperaturer op til 1800 grader. Dens temperaturmålingsnøjagtighed er høj, velegnet til oxiderende og neutrale medier og kan kontinuerligt måle høje temperaturer fra 1400-1600 grader i lang tid, med korttidsmålinger, der når op til 1800 grader.
Følsomheden af det dobbelte platin-rhodium-termoelement er relativt lav, og et displayinstrument med højere følsomhed bør udstyres, når det bruges. Ved stuetemperatur er temperaturens indflydelse på termoelektrisk potentiale minimal, så temperaturkompensation er generelt ikke nødvendig under brug.
[5] Kobber/konstantan termoelement - med et divisionstal på T er den positive elektrode lavet af kobber, og den negative elektrode er lavet af en 60% kobber/40% nikkel legering.
Dens fordele er høj temperaturfølsomhed, nem replikering af termoelektriske elektroder, lav pris, god ydeevne ved lav temperatur og evnen til at måle -200 grader lav temperatur. Men dens komponent kobber er tilbøjelig til oxidation, så den øvre grænse for temperaturmåling overstiger generelt ikke 300 grader .








