Standardse plaatina-roodiumtermopale konditsioneerimine

Dec 24, 2017

Jäta sõnum

Standardse plaatina-roodiumtermopale konditsioneerimine

Kõrgetemperatuuriliste väärismetallide termopaaride kontrollimise aastatel kogunes suur hulk andmeid, millest leiti mõned uued standardsed termopaarid, eriti standardne plaatina-roodium 30 - plaatina-roodium 6 termopaari, katsetsüklis vaid paar korda, Ülivaeste väärtus ja selle termoelektrilised omadused muutusid palju. Tabelites 1 ja 2 on esitatud mõned representatiivsed andmed. Standardne plaatina-roodium-10-plaatina termokoopia, sest on olemas üks elektrood on puhas plaatina, termoelektriline jõudlus on suhteliselt stabiilne, kuid muutub ka selle uus süsteem või kasutusel. Põhjus on järgmised aspektid.


1 standardse termopaari saastumine


1) standardtermokouple'i uus süsteem, külmtraat külmas (külm, külm), mis on tingitud rullist ja

traatjoonis sureb kulumine, mille tulemuseks on mitu metallipulbri jääki ühtlases traadis

pind, reostus kuum elektrood. Lisaks sellele on eespool nimetatud töötlemise ajal

määrdeõli ja eespool nimetatud protsessides kasutatav jahutusvedelik lagunevad, et toota

süsinikku, väävlit, rauda jms külmast tööst tingitud temperatuuri tõusu tõttu,

kuumade elektroodide edasine saastamine. See on standardne termokule ja ümbritsev

materjali keskkonda või keemiliste muutuste lisandeid, mis võivad muuta

termopaari sulami koostis, standardne termopaari termoelektriline stabiilsus.


2) taluma standardse termopaari kõrget temperatuuri kõrgetemperatuurilise auru tõttu, mis on tingitud

(uraan, süsinik) isolatsioonitoru kaudu ja isegi kokkupuutel siidiga, kontaktosaga

metamorfoosi tõsisest jagunemisest.


3) väärismetallide termokoopiaid katsetatakse, sest erinevate keskkondade kasutamine, kuumad

elektroodi pind võib olla saastunud erinevate lisanditega, kui puhastamine ei ole piisav, kui

kasutades kõrgetasemelist termopaari testi, on see erinev reostuse aste. Mõju

kõrge kvaliteediga standardse termopaari stabiilsus.


Lisandite kõrvaldamine standardsele termopaaride reostusele, mis on põhjustatud

üldine lähenemine puhastamisele.


Olenemata sellest, kas uus süsteem või sertifitseeritud väärismetallide termopaari kasutamine peab enne katset

rangelt puhastada. Puhastusmeetod on järgmine:


A) marineeritud termotupp: marineeritud termokupp on lämmastikhappe (väävelhappe) kasutamine

oksüdatsioonivõime, eemaldage uus süsteem, kuuma elektroodi pinna kasutamine orgaanilise ja

metallilisandid.


B) booraksi puhastustermokule: termopaari kasutamine booraxi puhastamisega on

kuuma elektroodi pinnale jäämist on raske lahustada happelise metalli lisandites ja

Lämmastikoksiidid. Eemaldage täielikult lisandite kuumelektroodide pinna saastumine, et kõrvaldada

konfiskeeritud termopaari termoelektriliste omaduste lisandid, kuid ka selleks, et vältida

standardse termopaari reostuse ja korrosiooni kõrge taseme katsetamine.


Lisaks kaitseb füüsilise lt standardse termopaari kaheaugulise isolatsioonitoru

ja keemiline stabiilsus on parem, termopaari käigus ei tekita kahjulikke gaase

; õhupidavus (st väike poorsus) on parem, et vältida välismeedia tungimist

kaitsetoru Nii, et kuumelektrood kahjustab ja halveneb. Kahe auguga isolatsioonitoru

kasutada enne "aqua regia" puhastamist, kõrgetemperatuurilist küpsetamist ning märgilist positiivset ja

perforatsiooni negatiivsed polaarsused. Kui isolatsioonitoru puhastamine ei ole lõpetatud,

standardne plaatina ja roodium 10 - plaatina termokupp, lihtne saastada plaatinapoolust,

nii et plaatina puhtus vähenes, vähenes termilise elektromagnetilise produkti väärtus. Näiteks: standardne plaatina

ja rhodium 10 - plaatina termokupp ebapuhta topeltisolatsioonitoru kandmiseks pärast katset

pärast annialimist vähenes termilise elektromotive jõu temperatuuripunktis 1 084,62 °C

erineval määral (2,9 ~ 5,9 μV). Andmed on esitatud tabelis 1.


Kuuma elektroodi keemilise koostise segregatsiooni mõju

standardse plaatina termoelektriline stabiilsus - roodiumtermokuple


Reeglite kohaselt on uus standardse plaatina ja roodiumtermokouple'i süsteem, termiline

hindamise stabiilsust, kuid lühiajalist stabiilsust, mitte täielikult kõrvaldama termopaari

sisemine stress. Seetõttu on katsetsüklis, kuigi seda sageli ei kasutata, kontroll,

mõned standardsed plaatina- ja roodiumtermopaarid, on endiselt tolerantsist väljas. Sisse

plaatina-roodium-30-plaatina-rhodium 6 termopaari, sest need kaks

plaatinaelektrood on plaatina ja roodiumisulamist binaarelemendid ning 600 °C ~ 800 °C, 1 150

°C ~ 1350 °C roodiumi sublimatsioon, aurustumine Rhodium muudab

termoelektrood väiksem, mitte ainult vastastikune reostus kuumade elektroodide vahel, vaid ka

roodiumi sisaldus tahkes lahuses segregatsioonis, mille tulemuseks on üks termoelektriline jõud

muudatused, muutes seeläbi selle termoelektrilisi omadusi, mõjutades termopaari stabiilsust

Seksuaalne ja isegi sallivus. Samuti leiti, et mõnda supertsüklit ei kasutata sageli standardsena

termopaari, muutub ka termoelektromotivatsioonijõud, mille tulemuseks on vead, mis on vananemine

Viga. Need on seotud materjaliga siidiga ei ole hindamise pikaajaline stabiilsus

.


Järgnev on standardse plaatina-roodium 10 plaatina termopaari ühtluse komplekt

(temperatuuripunkt 1 084 62 °C) andmekogum (tabel 2). Kaks paari kuumelektroode

iga 8,04m, mis on vastavalt standardi nõuetele lõigatud paariks 2,01m,

valmistatud standardse aksiaalse analing 8 termopaariga ja seejärel pärast radiaalset anni

Test. Leiti, et kaheksa standardset termopaari on inhomogeensed ja võivad olla 4 μV,

mis vastab 0,34 ° C-le. Selle põhjuseks on keemilise koostise segregatsioon

termopaari.


Sisemise stressi mõju standardse Pt termoelektrilisele stabiilsusele - Rh Termopaarile

Tõmmatakse nn sisemine stress või kasutatakse standardset termopaari protsessi, kuuma elektroodi välise jõuga, tekib sisemine takistus. See on oluline tegur, mis mõjutab standardsete plaatina-roodiumi termokouples termoelektrilist stabiilsust. Standardses termopaaristraadi külmas tootmises ja tööprotsessi kontrollimises on kinnitatud erineval määral sisemist stressi, mille tulemuseks on termoelektriliste omaduste vähenemine, vea termoelektriline stabiilsus. Külma põhjustatud standardse kahejuhtmelise painutamise või venitamise tõttu on sisemine termiline stress ja võre võre ebaühtlus. Väliskirjanduse kohaselt on uus plaatina- ja roodiumi termokouple vahemikus 200 °C ~ 1 000 °C umbes 8 °C ja samadel tingimustel, pärast aksiaalset, radiaalset analingi viga umbes 1 °C, näete Pärast kustutamist ja karastamist väheneb plaatina-roodiumi termopaari viga, paranevad termoelektrilised omadused.

Kaks võimalust sisemise stressi eemaldamiseks:


1) õhus rippuvas traadis, nii et kuum elektroodi aksiaalne soojus on ühtlaselt kinnitatud

kuuma elektroodi pind madala sulamistemperatuuriga metallilisandid võivad olla täielikult lenduvad. Kõrvaldada

kasutatav aksiaalne stress.


2) ahju annialing, nii et termiline elektrood kiirgab ühtlast kuumutamist. Elimineerimine

aksiaalne anniliseerimine, ei ole termilise elektroodi radiaaltemperatuur välisõhu mõjul

järjepidev, jahutamiskiirus, lihtne saada ühtlane korraldus, ikka väike kogus jääke

radiaalne stress ja stress, mis on tingitud kulumisest isolatsioonitoru sattumisel.


Alles pärast mõistlikku ja piisavat annialimist, et parandada

mikrostruktuur, et kõrvaldada elektroodi termiline stress, et parandada standardset plaatinat

ja rhodium termopaari termoelektriline stabiilsus, et muuta standardne plaatina ja

roodiumtermopale, et see vastaks vastavustõendamise menetluste tehnilistele nõuetele, et tagada

et standardne plaatina ja roodiumtermokule rahvusvahelise

temperatuuriskaalat kui standardvarustuse temperatuuri väärtuse ülekandmist.

Lisa: nr 16, tee 3, Sanjiangi tööstusvöönd, Shengzhou, Zhejiang, Hiina

Kontakt:Eric Xie

Meil:sale@benoelectric.com

Mob: +861598895936

Skype'i:ericxie123@outlook.com

Wechat > Whatsapp: +8615988295936

Veebisait:www.benoindustry.com



Küsi pakkumist