Dados do termopar
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Por outro lado, os materiais de termopar comumente usados e suas propriedades incluem: 1. Platinum rodium 1 0 termopar termopar (também conhecido como número S, termopar rodium de platina). O eletrodo positivo deste termopar é uma liga de ródio de platina contendo 10% de ródio, e o eletrodo negativo é puro de platina; Suas características são: (1) desempenho termoelétrico estável, forte resistência a oxidação, preferencialmente usados continuamente em uma atmosfera oxidante, com uma temperatura de uso a longo prazo de 1300 graus. Quando a temperatura exceder 1400 graus, mesmo os fios de ouro branco puro se recristalizarão no ar, e os grãos se tornarão grossos e destruídos. (2) alta precisão, que é o nível de precisão mais alto entre todos os termopares e geralmente é usado como padrão ou para medir altas temperaturas. (3) ampla gama de uso, boa uniformidade e intercambiabilidade. (4) As principais desvantagens são pequenos potencial termoelétrico diferencial, baixa sensibilidade, alto preço e baixa resistência mecânica, portanto, não é adequado para uso na redução de atmosferas e vapores de metal. 2. O termopar ródio de platina 13 de platina (também conhecido como número de índice R, termoparto de ródio de platina única) o eletrodo positivo desse termopar contém 13% de liga de ródio de platina e o eletrodo negativo é puro platina. Comparado com o tipo S, a taxa potencial é cerca de 15% maior e outras propriedades são aproximadamente as mesmas. Este tipo de termopar é o termopar mais comumente usado na indústria japonesa e é rara na China o termopar ródio de ródio de platina 30 platina 6 (também conhecido como número de rhodium rhodium rhodium rhodium de platina. À temperatura ambiente, o potencial termoelétrico é pequeno, portanto o fio de chumbo não é compensado durante a medição. A temperatura de uso a longo prazo que pode ignorar a influência das mudanças na temperatura da extremidade fria é de 1600 graus e a temperatura de uso a curto prazo é de 1800 graus. O potencial termoelétrico é pequeno, portanto, é necessária uma tela altamente sensível. Os termopares do tipo B são adequados para uso em atmosferas oxidantes ou neutras. Mesmo que possam ser usados em uma atmosfera redutora por um curto período de tempo em uma atmosfera de vácuo, sua vida útil é 10-20 vezes a dos termopares do tipo R ou S. Seus eletrodos são feitos de liga de ródio de platina, para que tenham todas as desvantagens do eletrodo negativo de termopares de platina platina de platina. Em altas temperaturas, há menos tendência à cristalização e elas têm maior resistência mecânica. Ao mesmo tempo, devido à pequena influência da absorção de impureza e da migração de ródio, a mudança no potencial termoelétrico não é grave após o uso a longo prazo, e o preço do defeito é alto (em comparação com o ródio de platina). 4. Termoparopar de liga de cromo de níquel (alumínio de níquel) (número do índice K) O eletrodo positivo do termopar é a liga de cromo de níquel contendo 10% de cromo, e o eletrodo negativo é a liga de cromo de níquel contendo 3% de silício (em alguns países, o eletrodo negativo é o níquel puro). Ele pode medir a temperatura do meio de 0 a 1300 graus e é adequado para uso contínuo em gases oxidantes e inertes. A temperatura de uso a curto prazo é de 1200 graus e a temperatura de uso a longo prazo é de 1000 graus. A relação entre potencial termoelétrico e temperatura é basicamente linear e barata, tornando -a atualmente o termopar mais utilizado. Os termopares do tipo K são termopares de metal base com forte resistência a oxidação. Quando os fios nus são usados em uma atmosfera de vácuo, contenção de enxofre, contendo carbono e redução de oxidação alternada, o cromo no eletrodo de cromo de níquel é preferencialmente oxidado quando a pressão parcial do oxigênio não é ideal. O potencial termoelétrico muda muito, mas a influência do gás metálico é pequena. Portanto, os tubos de proteção metálica são frequentemente usados. Disadvantages of K-type thermocouples: (1) The high-temperature stability of thermoelectric potential is worse than that of n-type thermocouples or precious metal thermocouples, and it is more prone to damage due to oxidation at high temperatures (such as over 1000 degree ) (the stability of short-term thermal cycling is poor in the range of 250-500 degree , that is, at No mesmo ponto de temperatura, o valor exibido do potencial termoelétrico é diferente durante o processo de aquecimento e resfriamento, e a diferença pode atingir 2-3} grau). O eletrodo negativo sofre alterações magnéticas na faixa de 150-200}, e há mais desvios do valor da divisão da tabela de divisão na faixa de 230 graus à temperatura ambiente, especialmente quando usado em um campo magnético. O tempo independente de interferência potencial termoelétrica geralmente ocorre. (4) Exposição a longo prazo ao ambiente de irradiação do sistema de alto rendimento. Os elementos como manganês (Mn) e cobalto (CO) no eletrodo negativo sofrem desnaturação, resultando em baixa estabilidade e mudanças significativas no potencial termoelétrico. 5. As principais características do termopar do níquel de silício (número do índice N) são uma forte resistência a oxidação sob regulação da temperatura abaixo de 1300 graus, boa estabilidade a longo prazo e reprodutibilidade do ciclo térmico a curto prazo, boa resistência à radiação e baixa resistência à temperatura. Além disso, dentro do intervalo de 400-1300, a linearidade das características termoelétricas dos termopares do tipo n é superior à do tipo K numerado 6, os termopares de níquel de cobre de cobre (código T) e Thermocoupars em forma de T. O eletrodo positivo do termopar é puro de cobre e o eletrodo negativo é a liga de níquel de cobre (também conhecida como Constantan). Sua principal característica é que é um termopar de metal base com alta precisão e boa uniformidade do eletrodo termoelétrico. Sua temperatura operacional é -200 ~ 350 graus. Os termopares de cobre são propensos à oxidação e, devido à fácil descascamento do filme de óxido, geralmente não devem exceder 300 graus quando usados em uma atmosfera oxidante. A sensibilidade é alta na faixa de -200 ~ 300 graus. Os termopares de cobre Constantan têm as características de serem baratas e as mais baratas entre os produtos padronizados comumente usados. 7. Termopar o termopar constante de ferro (número da divisão J) Termopar do tipo J, com ferro puro como eletrodo positivo e Constantan (liga de níquel de cobre) como eletrodo negativo, é barato e adequado para a redução de oxidação a vácuo ou atmosfera inerte. A faixa de temperatura é -200 ~ 800 graus e a temperatura comumente usada está abaixo de 500 graus. Quando a temperatura excede esse limite, a taxa de oxidação do eletrodo ferroelétrico aumenta. Se um diâmetro de fio espesso for usado, ele ainda poderá ser usado em altas temperaturas. O termopara de longa duração pode suportar a corrosão dos gases de hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO), mas não pode ser usado em uma atmosfera de enxofre (s) em altas temperaturas (como 500 graus). 8. Termoparoparopar do tipo e do tipo de liga de cromo de níquel (Constantan) (número da divisão E) é um novo produto, com liga de cromo de níquel como eletrodo positivo e liga de níquel de cobre (Constantan) como eletrodo negativo. Sua característica é que o potencial termoelétrico seja o mais alto entre os termopares comumente usados, o que significa que ele tem a maior sensibilidade. Seu intervalo de aplicativos não é tão amplo quanto os números pares do K, mas sua sensibilidade é alta. As condições limitantes para uso são as mesmas do tipo K, que geralmente são selecionadas em condições de baixa condutividade térmica e alta resistência permitida, mas não é muito sensível à corrosão, incluindo ambientes de alta umidade. Além dos 8 termopares comumente usados mencionados acima, os termopares não padronizados incluem termopares de tungstênio em rênio, termopares de platina ródio, termopares de germrânio de iridium, termopares de platina molibdênio e termopares não metálicos.







