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
Mob: +861598895936
Skype'i:ericxie123@outlook.com
Wechat > Whatsapp: +8615988295936
Veebisait:www.benoindustry.com
