热电偶分度号
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钨铼热电偶分度号解释说明以及概述1. 引言概述:钨铼热电偶分度号作为一种常用的温度测量工具,在工业领域中得到了广泛应用。
其通过利用钨铼合金的热电效应来精确测量温度,并将温度转化为电压信号输出,可广泛应用于高温环境下的温度监测和控制等领域。
文章结构:本文将首先对钨铼热电偶进行解释说明,介绍其基本原理、组成与特点,以及工作原理和应用领域。
接着,对钨铼热电偶分度号进行概述,包括背景与意义、编码方式与规范,以及实际应用案例分析。
最后,总结主要观点并展望钨铼热电偶分度号未来的发展。
目的:本文旨在深入探讨钨铼热电偶分度号的意义和应用价值,并介绍其所涉及的相关知识和技术。
通过对钨铼热电偶分度号的解释说明和概述,读者能够全面了解其原理、优势以及在不同领域中的实际应用情况。
同时,本文也将对钨铼热电偶分度号未来的发展进行展望,为读者提供一定的参考和启示。
2. 钨铼热电偶分度号的解释说明2.1 钨铼热电偶的基本原理钨铼热电偶是一种常用的温度测量仪器,它利用了材料在温度变化时产生的热电势差来推断温度。
根据塞贝克效应和查伯雄效应,当两种金属或合金在不同温度下连接形成闭合回路时,会产生热电势差。
钨铼热电偶由钨和铼两种金属或合金组成,其工作基于钨和铼之间的热电势差。
2.2 钨铼热电偶的组成与特点钨铼热电偶由外保护管、隔离绝缘管、热敏部件(即钨/铼导线)等组成。
外保护管起到保护及隔离环境与测量对象之间的作用,隔离绝缘管则用于防止环境条件对测量结果的影响。
而钨/铼导线则是构成整个钨铼热电偶回路的关键部分。
其特点包括:1. 高温性能:由于使用了钨和铼这两种高熔点金属或合金,钨铼热电偶可以在高温环境下进行精确测量。
2. 耐腐蚀性:钨和铼具有良好的耐腐蚀性能,在一些化学和高温介质中都能保持稳定的工作状态。
3. 快速响应:由于钨铼热电偶导线本身是极细且灵敏的,因此它可以快速地反应温度变化并提供准确的测量结果。
2.3 钨铼热电偶的工作原理和应用领域钨铼热电偶的工作原理基于材料之间的热电势差。
工业热电偶分度号有什么差别在工业中,热电偶是一种广泛应用于温度测量的传感器。
它由两种不同的金属焊接而成,当两种金属的接头温度不同时,会产生热电势差,通过测量这个势差来确定温度。
在不同的应用中,常用不同的热电偶分度号,那么工业热电偶分度号有什么差别呢?本文将进行介绍。
1. 实际应用常见的热电偶分度号有J、K、T、E等。
不同的热电偶分度号在实际中的应用有所不同,J型热电偶用于测量0℃至750℃范围内的温度,最常用于测量钢铁和其他金属。
而K型热电偶广泛应用于测量0℃至1260℃范围内的温度,是最常见的热电偶分度号;T型热电偶主要用于较低温度范围内的测量,其测量范围为-200℃至350℃;E型热电偶用于测量-270℃至1000℃范围内的温度,适用于许多应用,但不在高温和高压下稳定。
2. 热电势系数不同的热电偶分度号,其热电势系数也不同,热电势系数用于转换热电势测量值为温度值。
以国际单位制(SI)为例,下表展示了一些常见热电偶分度号在不同温度下的热电势系数:分度号-200℃-100℃0℃100℃200℃300℃400℃J型热电偶 6.672 6.461 5.908 5.662 5.382 5.051 4.743K型热电偶 4.095 4.096 4.096 4.099 4.103 4.108 4.114T型热电偶 6.258 6.084 5.916 5.764 5.623 5.447 5.272E型热电偶 5.965 5.8 5.429 5.192 4.953 4.629 4.328可以看出,不同的热电偶分度号在不同温度下的热电势系数存在差别,这就意味着,如果使用不同的热电偶分度号测量同一温度下的热电势,将会得出不同的结果。
3. 精度和稳定性不同热电偶分度号的精度和稳定性也不相同。
以K型热电偶和J型热电偶为例,K型热电偶使用广泛,其测量精度高,可达到0.25%的误差,但是在高温度下其稳定性会受到影响;而J型热电偶的应用更为广泛,其精度也可达到0.25%的误差,同时能在更高的温度下使用,但是在低温下其稳定性会受到影响。
热电偶规格型号说明 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
常用热电偶材料:热电极材料(正极负极) S铂铑10纯铂R铂铑13纯铂B铂铑30铂铑 6 K镍铬镍硅T铜镍J铁铜镍N镍铬硅镍硅E镍铬铜镍常用热电偶有: 镍铬-康铜热电偶分度号E0--800【1000】度镍铬-镍硅热电偶分度号K0-1000【1300】度铂铑10-铂热电偶分度号S0-1300【1600】度铂铑30-铂铑6热电偶分度号B0-1600【1800】度铂铑13-铂热电偶分度号R0-1400【1600】度注:括弧内数字为短时最高使用温度。
提示:K分度热电偶最佳测温范围在1000度以下,超过1000度后,会发生铬择优氧化,热会内缓慢发生变化【降低】,这种变化很难发现,容易给控温造成严重后果。
校对K分度热电偶主要使用下列设备:1300度的管式、二等标准铂铑10-铂热电偶、电子电位差计、标准【室温】。
说明:S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。
在所有热电偶中,S分度号的等级最高,通常用作标准热电偶;R分度号与S分度号相比除热大15%左右,其它性能几乎完全相同;B分度号在室温下热极小,故在测量时一般不用。
它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。
可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。
在所有热电偶中使用最广泛;E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。
tc热电偶参数
热电偶是一种温度传感器,其参数包括:
1. 温度测量范围和允差:热电偶可测量温度的范围和允许误差与热电偶的分度号密切相关。
例如,K分度号的温度范围是0\~1200度,允许误差为
±25度;T分度号的温度范围是-200\~400度,允许误差为±3度;J分度号的温度范围是-40\~750度,允许误差为±4度;E分度号的温度范围是0\~900度,允许误差为±5度;R分度号的温度范围是500\~1750度,允许误差为±15度;S分度号的温度范围是500\~1750度,允许误差为±15度;B分度号的温度范围是500\~1800度,允许误差为±15度;N分度号的温度范围是-100\~1300度,允许误差为±45度。
2. 热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ表示。
3. 公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。
实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
4. 最小置入深度:最小置入深度应不小于其保护管外径的8\~10倍(特殊产品例外)。
5. 绝缘电阻(常温):常温绝缘电阻的试验电压为直流500±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15\~35℃,相对湿度80%,大气压力
86\~106KPa。
如果需要更具体的信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。
热电偶分度号热电偶分度号目录常见的热电偶热电偶的分度号性能研制常见的热电偶热电偶的分度号性能研制展开常见的热电偶常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
热电偶的分度号主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
以下是对热电偶分度号的解释S 铂铑10 纯铂R 铂铑13 纯铂B 铂铑30 铂铑6K 镍铬镍硅T 纯铜铜镍J 铁铜镍N 镍铬硅镍硅E 镍铬铜镍性能1.铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300?,短期最高使用温度为1600?。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
热电偶的分度号有哪几种?有什么区别?热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于贵金属热电偶N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
t、S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度140短期1600℃。
在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;^ R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。
它的长期使用温度为1600短期1800℃。
可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃短期1200℃。
在所有热电偶中使用最广泛;E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。
宜在氧化性、惰性气氛连续使用,使用温度0-800℃;J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度补偿导线工作原理:在一定温度范围内,具有与其匹配的热电动势标称值相同的一对带绝缘包覆的导线叫补偿导用它们连接热电偶与测量装置,以补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
补偿导线特点:① 热电特性稳定,电绝缘性能好,使用寿命长。
② 柔软,弯曲性能能好,使用方便。
③ 包覆层材料稳定可靠,具有一定的耐温性和耐寒性能。
补偿导线结构和用途:①补偿导线由芯线和绝缘包覆层组成;②补偿导线应因芯线合金材质不同分为延长型和补偿型两种,延长型补偿导线有 NX (镍铬硅硅镁)、 KX (镍铬 10- 镍硅 3 )、 EX (镍铬 10- 铜镍 45 )、 JX (铁 - 铜镍 45 TX (铜 - 铜镍 45 ),补偿型补偿导线有 SC 和 RC (铜 - 铜镍 0.6 )、 KC (铜镍 40 )、 NC (铁 - 铜镍)等;③补偿导线的绝缘包覆层与外套材料有聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纤维,石英纱和陶瓷纤维金属屏蔽层有不锈钢网等;④热电偶补偿导线与显示仪表、记录仪或计算机连接构成测温系统,广泛用于电力、冶金、石油工、轻纺等工业及国防、科研等部门。
s分度号热电偶
"S分度号"是热电偶的一种型号规格,用于表示热电偶的类型和特性。
S分度号热电偶是一种广泛应用于高温测量的热电偶,具有较高的测量精度和稳定性。
S分度号热电偶汞8%银(Hg8%Ag)是由热电偶导线中的两种金属合金组成,分别是铂铑(Pt-Rh)和铂合金。
S热电偶的正极电极由铂铑10%(Pt10%Rh)制成,负极电极由铂铑30%(Pt30%Rh)制成。
S分度号热电偶具有以下特点:
1.高温测量范围:S热电偶适用于高温测量,其测量范围通
常可达到1300℃(2372℉)左右。
2.高精度和稳定性:S热电偶对温度的测量精度和稳定性较
高,适用于对温度要求较高的精确测量。
3.耐氧化性:S热电偶材料能够在高温和氧化环境下具有较
好的耐腐蚀性。
4.广泛应用:S热电偶广泛应用于石油、化工、冶金、能源
等领域的高温测量和控制。
需要注意的是,在实际使用过程中,热电偶的选型应根据具体的应用场景、温度范围和要求来选择合适的型号和规格。
热电偶分度号常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B 属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
以下是对热电偶分度号的解释S 铂铑10 纯铂R 铂铑13 纯铂B 铂铑30 铂铑6K 镍铬镍硅T 纯铜铜镍J 铁铜镍N 镍铬硅镍硅E 镍铬铜镍(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
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,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
热电偶按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。
常用的普通工业型热电偶有:1.铂铑10一铂热电偶(分度号为S):短期工作温度为1600℃,长期工作温度为1300℃,一般用于准确度要求较高的高温测量。
2.镍铬一镍硅热电偶(分度号为K):短期工作温度为1200℃,长期工作温度为900℃。
线性度较好,高温环境下误差一般在(6-8)℃。
但其热电极不易做得很均匀,较易氧化,稳定性差。
3.镍铬一康铜热电偶(分度号为E):短期工作温度为800℃,长期工作温度为60℃。
测量准确度较高,但极易氧化。
4.铜一康铜热电偶(分度号为T):在低温下应用得很普遍,测量温度范围(-200-+200)℃,稳定性好,低温时灵敏度高并且价格低廉。
铠装热电偶可以做得很细很长,在使用中可以随测量需要进行弯曲,其特点是:热情性小、热接点处的热容量小、寿命较长、适应性强等,应用广泛。
钨铼系热电偶,它是一种较好的超高温热电偶材料,其最高使用温度受绝缘材料限制,一般可达到2400℃的使用条件。
如在真空中以裸线测量时可用到更高温度。
热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。
为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。
当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。
为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。
当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。
这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。
选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。
一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。
实际使用时特别要注意补偿导线的使用。
通常接在仪表和接线盒之间的补偿导线,其热电性质与所用热电偶相同或相近,与热电偶连接后不会产生大的附加热电势,不会影响热电偶回路的总热电势。
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所调用标准热电偶是指国家标
准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有
与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化
热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶我
国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于贵
金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
以下是对热电偶分度号的解释
S 铂铑10 纯铂
R 铂铑13 纯铂
B 铂铑30 铂铑6
K 镍铬镍硅
T 纯铜铜镍
J 铁铜镍
N 镍铬硅镍硅
E 镍铬铜镍
(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶
铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于
氧化性和惰性气氛中。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S
型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际
温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现
国际温标。
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,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶
铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
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%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长
等优点。
其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,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,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(B型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶
铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含
铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。
适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于
还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。
B型热电偶一个明显的优点是不需用补
偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
B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,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶
镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热
电偶的总和。
正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化
学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。
广泛为用户所采用。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
(N型热电偶)镍铬硅-镍硅热电偶
镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势
不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。
正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:
Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。
N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.
N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
(E型热电偶)镍铬-铜镍热电偶
镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,
正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。
该热电偶的使用温度
为-200~900℃。
E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。
对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。
E热电偶还
具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。
E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
(J型热电偶)铁-铜镍热电偶
铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热
电偶。
它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地
称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN
来替换。
铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为
0~750℃
J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格
便宜等优点,广为用户所采用。
J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故
使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
(T型热电偶)铜-铜镍热电偶
铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金
属的热电偶。
它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃。
T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低
温检定可作为二等标准进行低温量值传递。
T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。