




铂铑电偶的特性和性能特点
铂铑10-铂热电偶(s型热电偶)是一种热电偶。偶线直径为0.5mm,允许值为deviation-0.015mm。其正极(sp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含10%的铑,90%的铂,负极(sn)为纯铂,因此通常被称为单铂铑热电偶。该热电偶的长期高使用温度为1300℃,短期高使用温度为1600℃。
s型热电偶具有热电偶系列精度高、稳定性好、温度范围广、使用---等优点。 它具有---的物理化学性能、---的热稳定性和高温化性能,适用于氧化和惰性气氛。 由于s型热电偶综合---异,符合国际温度标准,因此曾作为国际温度标准的插补仪和its-90不再作为国际温度标准的内部检测仪器使用。 然而,cct(国际温度咨询会)认为,s型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
s 型热电偶的缺点是热电势低,热电势比率低,灵敏度读数低,高温下机械强度低,对污染非常敏感,材料昂贵,---投资大。
怎样区分热电偶型号?
s型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,材料昂贵,因而---投资较大。
(r型热电偶)铂铑13-铂热电偶
铂铑13-铂热电偶(r型热电偶)为热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(rp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,一体化热电偶生产,含铂为87%,负极(rn)为纯铂,长期高使用温度为1300℃,短期高使用温度为1600℃。
r型热电偶在热电偶系列中具有准确度高,稳定性好,测温温区宽,使用---等优点。其物理,化学性能---,热电势稳定性及在高温下化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于r型热电偶的综合性能与s型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国npl,美国nbs和加拿大nrc三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,r型热电偶的稳定性和复现性比s型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
r型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,材料昂贵,因而---投资较大。
热电偶工作原理是什么?
1818年前后,塞贝克返回柏林大学,独立开展研究活动,主要内容是电流通过导体时对钢铁的磁化。当时,阿雷格(arago)和大卫(davy)才发现电流对钢铁的磁化效应,贝塞克对不同金属进行了大量的实验,发现了磁化的炽热的铁的不规则反应,也就是我们现在所说的磁滞现象。在此期间,塞贝克还曾研究过光致发光、太阳光谱不同波段的热效应、化学效应、偏振,以及电流的磁特性等等。
1820年代初期,塞贝克通过实验方法研究了电流与热的关系。1821年,塞贝克将两种不同的金属导线连接在一起,构成一个电流回路。他将两条导线首尾相连形成一个结点,他突然发现,如果把其中的一个结加热到---的温度而另一个结保持低温的话,电路周围存在磁场。他实在不敢相信,热量施加于两种金属构成的一个结时会有电生,一体化热电偶厂家,这只能用热磁电流或热磁现象来解释他的发现。在接下来的两年里时间(18222~1823),塞贝克将他的持续观察报告给普鲁士科学学会,把这一发现描述为“温差导致的金属磁化”。
赛贝壳的实验仪器,加热其中一端时,指针转动,说明导线产生了磁场
塞贝克确实已经发现了热电效应,但他却做出了错误的解释:导线周围产生磁场的原因,是温度梯度导致金属在一定方向上被磁化,而非形成了电流。科学学会认为,这种现象是因为温度梯度导致了电流,继而在导线周围产生了磁场。对于这样的解释,一体化热电偶现货,塞贝克十分恼火,泊头一体化热电偶,他反驳说,科学家们的眼睛让奥斯特(电磁学的先驱)的经验给蒙住了,所以他们只会用“磁场由电生”的理论去解释,而---还有别的解释。但是,塞贝克自己却难以解释这样一个事实:如果将电路切断,温度梯度并未在导线周围产生磁场。所以,多数人都---热电效应的观点,后来也就这样被确定下来了。(来自:以色列·希伯莱大学网站,---民译)
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