⑴ 貴金屬熱電偶從高溫突然降到室溫有影響嗎
你好
熱電偶在高溫環境迅速拿到底溫環境對熱電偶是有影響的
熱電偶使用時應該讓他自然降溫
⑵ 貴金屬熱電偶與廉金屬熱電偶的區別和應用場合
在國際電工委員會推薦的七種熱電偶中:
廉金屬熱電偶包括分度號為 K,E,J ,T 的熱電偶。用的材料為 銅、鎳、鉻。鐵等普通金屬材料;
貴金屬熱電偶包括分度號為S、B、R 的熱電偶。用的材料為 鉑,銠 等貴金屬材料。
S、B、R 熱電偶使用溫度上限在1700~1800℃。精度高,耐用,穩定,可以做的非常纖小(反應快);
K,E,J ,T 熱電偶使用溫度上限在1000~1300℃。價廉物美。但測量結果的離散性(反復測同一溫度時結果的分散程度)稍差。
貴金屬熱電偶用在廉金屬熱電偶測量范圍達不到的場合,以及要求精度很高的場合(如實驗室)。除此以外都可以用廉金屬熱電偶。
⑶ 熱電偶有銀或者貴重金屬嗎
熱電偶本身就是用鉑銠和鎳鉻等金屬做的成的,隨你算他們是不是貴金屬呢。
⑷ K型熱電偶的幾種焊接方法
1、氬弧焊接K型熱電偶 氬弧焊接裝置由直流焊接電源、高頻振盪器、焊槍、對焊電源、工夾具等5部分組成。焊接時,利用伸出焊槍噴嘴的鈰-鎢絲作為負極,被焊熱電偶固定在夾具上作為正極。當兩極間通過高頻、高壓時將引燃電弧的作用,採用可控硅調壓,控制電弧強度,在氬氣保護下使鈰-鎢與被焊熱電偶之間產生弧光放電,利用電弧產生的高溫把熱電偶絲的端面熔化成球狀。為了便於熱電偶與電極對准,工作夾具與焊槍可以在空間水平和垂直方向移動。焊槍內裝有直徑1mm及1.5mm的鈰-鎢電極,供不同直徑的熱電偶焊接使用。 2、碳粉焊接K型熱電偶 碳粉焊接裝置類似於電弧焊接,不同的是電源的一極不是接碳棒,而是接盛有碳粉的石墨坩堝,另一極接被焊熱電偶。焊接時,把熱電極插入石墨粉中,幾秒鍾後即可焊好。這種焊接方法較電弧焊方便,但易引起熱電極脆斷。該方法適用於廉金屬熱電偶的焊接。 3、氣焊K型熱電偶 採用氣焊時,應先將熱電極頂端加熱並蘸上焊劑(如鎳鉻-鎳硅偶的焊劑是四硼酸納和石英砂各一半混合而成),再將熱電極置於乙炔或氫氧火焰中,待熔成球狀後迅速取出,立即放入熱水中洗去焊接點上的殘渣。這種方法操作簡單,應用較廣。適用於廉金屬熱電偶的焊接。 4、鹽水焊接K型熱電偶 在燒杯中裝入氯化納溶液,在水溶液中放入鉑絲作一電極,而熱電極作為另一極。焊接時,將熱電偶頂部與溶液稍接觸,接通電源,待起弧後迅速斷開電源。這種焊接方法適用與焊接直徑較細0.03mm-0.3mm熱電偶。 5、電弧焊K型熱電偶 電弧焊接可分為支流焊接和交流焊接兩種: 5-1.直流焊接時,熱電偶接電源正極,碳棒(光譜的)接電源負極,用碳棒與熱電極頂端瞬時接觸起弧,待測量端熔成球狀後迅速離開碳棒。這種焊接方法簡單、操作容易、測量端不易玷污,使用於貴金屬熱電偶的焊接。 5-2.交流焊接適用於焊接廉金屬熱電偶。焊接前,應仔細將測量端25-30mm一段的氧化物清除干凈,然後將兩電極頂端並齊,並絞成麻花狀。焊接時,在熱電極頂端蘸上焊劑,在置於電弧火焰中熔化3-5S,待成球狀後迅速取出,清楚掉焊點上的殘渣即可。
⑸ 鉑銠熱電偶為什麼測低溫不正常
因為鉑銠的絲材跟低溫度的熱電偶材質不同,鉑銠絲材在低溫下反饋的電流值非常低,所以讀數時候不準確,1100度下沒什麼必要用鉑銠價格比較貴
⑹ 高溫貴金屬熱電偶的檢定方法:
熱電偶的外觀檢查應滿足以下要求:
1.測量端應焊接牢固,表面光滑,無氣孔等缺陷;
2.熱電偶不應有熱電極脆弱缺陷,清洗後不應有嚴重的色斑或發黑現象;
通過視力檢查熱電偶測量端表面質量,如發現有明顯缺陷,則須剪去一段再重新焊接。 1.清洗
通過清洗除去熱電極表面污物,有機物和部分氧化物而改善熱電性能延長使用壽命。
(1)酸洗是用酸的氧化能力以除去熱電偶表面的有機物,一般金屬雜質及其氧化物。將熱電偶絲(鉑銠10—鉑和鉑銠30—鉑銠6熱電偶絲)盤成直徑約80mm的園圈,放在燒杯里先用蒸鎦水沖洗,除去灰塵然後倒入30—50%(按容積比)的化學純鹽酸或硝酸中浸1h或者煮15min,再放入蒸鎦水中清洗數次。
(2)硼砂洗用硼砂(Na2B4O7·10H2O)的還原性,除去附在電極表面難熔於酸的金屬雜質及其氧化物,將熱電極展開,把兩熱電極的參考端分別懸掛在清洗架上,兩熱電極夾角約30℃,調節電流,使熱電極加熱到1100℃~1150℃將硼砂塊觸及熱電極參考端,硼砂熔化成滴,順電極而下,數次清洗出現金屬光澤,冷卻至室溫,然後盤成約80mm直徑的園圈放在蒸鎦水中煮沸。
2.退火
通過退火消除熱電極內應力,改善金相組織,提高穩定性。
(1)通過在空氣中退火,將熱電偶熱電極懸掛在退火架上,緩慢地調節電流,使熱電極在某一溫度下保持一定時間,然後緩慢地將輸入電流降為零,通電退火使得縱向受熱均勻,附在表面上低熔點金屬及雜質可以充分揮發,但是徑向受熱受周圍空氣影響,不一致,冷卻速度快產生熱內應力。
(2)在爐內退火,標准鉑銠10-鉑熱電偶和標准鉑銠30-鉑銠6熱電偶經通電退火後,還要在爐中退火,將熱電極穿上絕緣管後放入專用退火爐的均勻溫場內,在1100±20℃溫度下保持一段時間,然後隨爐冷卻,它使得徑向受熱均勻,消除穿管造成內應力,增加熱電性的穩定性。
⑺ 基金屬熱電偶和貴金屬熱電偶有什麼區別
不知道你說的基金屬熱電偶是什麼
貴金屬熱電偶的材料是用鉑和鉑銠做的,價格很貴
⑻ 如何巧取熱電偶中的鉑銠絲
你好
我是生產鉑銠熱電偶,希望幫到你
1不知道你的具體型號
,如果是s型號的話一米長的話
熱電偶接線盒15元+保護管還有套管200+人工費20元+鉑銠絲(現在一米長要2100元)==出廠價2335元左右
,具體要知道具體的鉑銠熱電偶的型號和技術參數了,
2如果是b型號的話2400---2500左右,具體看技術參數了,
3不過鉑老絲價格波動較快,要看當時的絲才價格了
以下是相關的產品知識
鉑銠熱電偶又稱高溫貴金屬熱電偶,鉑銠有單鉑銠(鉑銠10-鉑銠)和雙鉑銠(鉑銠30-鉑銠6)之分,它們作為溫度測量感測器,通常與溫度變送器、調節器及顯示儀表等配套使用,組成過程式控制制系統,用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。
鉑銠熱電偶為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(bp)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為30%,含鉑為70%,負極(bn)為鉑銠合金,含銠為量6%,故俗稱雙鉑銠熱電偶。該熱電偶長期最高使用溫度為1600℃,短期最高使用溫度為1800℃。
優點:鉑銠熱電偶在熱電偶系列中具有準確度最高,穩定性最好,測溫溫區寬,使用壽命長,測溫上限高等優點。適用於氧化性和惰性氣氛中,也可短期用於真空中,但不適用於還原性氣氛或含有金屬或非金屬蒸氣氣氛中。b型熱電偶一個明顯的優點是不需用補償導線進行補償,因為在0~50℃范圍內熱電勢小於3μv。
缺點:鉑銠熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏讀低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
鉑銠熱電偶的工作原理是鉑銠熱電偶是由兩種不同成分的導體兩端接合成迴路時,當兩接合點溫度不同時,就會在迴路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存在有溫差時,顯示儀表將會批示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。
鉑銠熱電偶的選擇:測量的溫度正常在1000~1300℃時建議使用單鉑銠熱電偶(鉑銠10-鉑),測量的溫度正常在1200~1600℃時建議使用雙鉑銠熱電偶(鉑銠30-鉑銠6),這樣在所使用的溫度范圍內才能保證鉑銠熱電偶的使用壽命。
⑼ 鉑銠熱電偶的價格
你好 我是生產鉑銠熱電偶,希望幫到你
1不知道你的具體型號 ,如果是s型號的話一米長的話 熱電偶接線盒15元+保護管還有套管200+人工費20元+鉑銠絲(現在一米長要2100元)==出廠價2335元左右 ,具體要知道具體的鉑銠熱電偶的型號和技術參數了,
2如果是b型號的話2400---2500左右,具體看技術參數了,
3不過鉑老絲價格波動較快,要看當時的絲才價格了
以下是相關的產品知識
鉑銠熱電偶又稱高溫貴金屬熱電偶,鉑銠有單鉑銠(鉑銠10-鉑銠)和雙鉑銠(鉑銠30-鉑銠6)之分,它們作為溫度測量感測器,通常與溫度變送器、調節器及顯示儀表等配套使用,組成過程式控制制系統,用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。
鉑銠熱電偶為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(BP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為30%,含鉑為70%,負極(BN)為鉑銠合金,含銠為量6%,故俗稱雙鉑銠熱電偶。該熱電偶長期最高使用溫度為1600℃,短期最高使用溫度為1800℃。
優點:鉑銠熱電偶在熱電偶系列中具有準確度最高,穩定性最好,測溫溫區寬,使用壽命長,測溫上限高等優點。適用於氧化性和惰性氣氛中,也可短期用於真空中,但不適用於還原性氣氛或含有金屬或非金屬蒸氣氣氛中。B型熱電偶一個明顯的優點是不需用補償導線進行補償,因為在0~50℃范圍內熱電勢小於3μV。
缺點:鉑銠熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏讀低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
鉑銠熱電偶的工作原理是鉑銠熱電偶是由兩種不同成分的導體兩端接合成迴路時,當兩接合點溫度不同時,就會在迴路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存在有溫差時,顯示儀表將會批示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。
鉑銠熱電偶的選擇:測量的溫度正常在1000~1300℃時建議使用單鉑銠熱電偶(鉑銠10-鉑),測量的溫度正常在1200~1600℃時建議使用雙鉑銠熱電偶(鉑銠30-鉑銠6),這樣在所使用的溫度范圍內才能保證鉑銠熱電偶的使用壽命。
⑽ 什麼叫熱電偶的分度號
熱電偶分度號
常用熱電偶可分為標准熱電偶和非標准熱電偶兩大類。所調用標准熱電偶是指國家標准規定了其熱電勢與溫度的關系、允許誤差、並有統一的標准分度表的熱電偶,它有與其配套的顯示儀表可供選用。非標准化熱電偶在使用范圍或數量級上均不及標准化熱電偶,一般也沒有統一的分度表,主要用於某些特殊場合的測量。標准化熱電偶我國從1988年1月1日起,熱電偶和熱電阻全部按IEC國際標准生產,並指定S、B、E、K、R、J、T七種標准化熱電偶為我國統一設計型熱電偶。
熱電偶的分度號有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等幾種。其中S、R、B屬於貴金屬熱電偶,N、K、E、J、T屬於廉金屬熱電偶。
以下是對熱電偶分度號的解釋
S 鉑銠10 純鉑
R 鉑銠13 純鉑
B 鉑銠30 鉑銠6
K 鎳鉻 鎳硅
T 純銅 銅鎳
J 鐵 銅鎳
N 鎳鉻硅 鎳硅
E 鎳鉻 銅鎳
(S型熱電偶)鉑銠10-鉑熱電偶
鉑銠10-鉑熱電偶(S型熱電偶)為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(SP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為10%,含鉑為90%,負極(SN)為純鉑,故俗稱單鉑銠熱電偶。該熱電偶長期最高使用溫度為1300℃,短期最高使用溫度為1600℃。
S型熱電偶在熱電偶系列中具有準確度最高,穩定性最好,測溫溫區寬,使用壽命長等優點。它的物理,化學性能良好,熱電勢穩定性及在高溫下抗氧化性能好,適用於氧化性和惰性氣氛中。由於S型熱電偶具有優良的綜合性能,符合國際使用溫標的S型熱電偶,長期以來曾作為國際溫標的內插儀器,「ITS-90」雖規定今後不再作為國際溫標的內查儀器,但國際溫度咨詢委員會(CCT)認為S型熱電偶仍可用於近似實現國際溫標。
S型熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏讀低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
(R型熱電偶)鉑銠13-鉑熱電偶
鉑銠13-鉑熱電偶(R型熱電偶)為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(RP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為13%,含鉑為87%,負極(RN)為純鉑,長期最高使用溫度為1300℃,短期最高使用溫度為1600℃。
R型熱電偶在熱電偶系列中具有準確度最高,穩定性最好,測溫溫區寬,使用壽命長等優點。其物理,化學性能良好,熱電勢穩定性及在高溫下抗氧化性能好,適用於氧化性和惰性氣氛中。由於R型熱電偶的綜合性能與S型熱電偶相當,在我國一直難於推廣,除在進口設備上的測溫有所應用外,國內測溫很少採用。1967年至1971年間,英國NPL,美國NBS和加拿大NRC三大研究機構進行了一項合作研究,其結果表明,R型熱電偶的穩定性和復現性比S型熱電偶均好,我國目前尚未開展這方面的研究。
R型熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏讀低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
(B型熱電偶)鉑銠30-鉑銠6熱電偶
鉑銠30-鉑銠6熱電偶(B型熱電偶)為貴金屬熱電偶。偶絲直徑規定為0.5mm,允許偏差-0.015mm,其正極(BP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為30%,含鉑為70%,負極(BN)為鉑銠合金,含銠為量6%,故俗稱雙鉑銠熱電偶。該熱電偶長期最高使用溫度為1600℃,短期最高使用溫度為1800℃。
B型熱電偶在熱電偶系列中具有準確度最高,穩定性最好,測溫溫區寬,使用壽命長,測溫上限高等優點。適用於氧化性和惰性氣氛中,也可短期用於真空中,但不適用於還原性氣氛或含有金屬或非金屬蒸氣氣氛中。B型熱電偶一個明顯的優點是不需用補償導線進行補償,因為在0~50℃范圍內熱電勢小於3μV。
B型熱電偶不足之處是熱電勢,熱電勢率較小,靈敏讀低,高溫下機械強度下降,對污染非常敏感,貴金屬材料昂貴,因而一次性投資較大。
(K型熱電偶)鎳鉻-鎳硅熱電偶
鎳鉻-鎳硅熱電偶(K型熱電偶)是目前用量最大的廉金屬熱電偶,其用量為其他熱電偶的總和。正極(KP)的名義化學成分為:Ni:Cr=90:10,負極(KN)的名義化學成分為:Ni:Si=97:3,其使用溫度為-200~1300℃。
K型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度高,穩定性和均勻性較好,抗氧化性能強,價格便宜等優點,能用於氧化性惰性氣氛中。廣泛為用戶所採用。
K型熱電偶不能直接在高溫下用於硫,還原性或還原,氧化交替的氣氛中和真空中,也不推薦用於弱氧化氣氛中。
(N型熱電偶)鎳鉻硅-鎳硅熱電偶
鎳鉻硅-鎳硅熱電偶(N型熱電偶)為廉金屬熱電偶,是一種最新國際標准化的熱電偶,是在70年代初由澳大利亞國防部實驗室研製成功的它克服了K型熱電偶的兩個重要缺點:K型熱電偶在300~500℃間由於鎳鉻合金的晶格短程有序而引起的熱電動勢不穩定;在800℃左右由於鎳鉻合金發生擇優氧化引起的熱電動勢不穩定。正極(NP)的名義化學成分為:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,負極(NN)的名義化學成分為:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用溫度為-200~1300℃。
N型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度較高,穩定性和均勻性較好,抗氧化性能強,價格便宜,不受短程有序化影響等優點,其綜合性能優於K型熱電偶,是一種很有發展前途的熱電偶.
N型熱電偶不能直接在高溫下用於硫,還原性或還原,氧化交替的氣氛中和真空中,也不推薦用於弱氧化氣氛中。
(E型熱電偶)鎳鉻-銅鎳熱電偶
鎳鉻-銅鎳熱電偶(E型熱電偶)又稱鎳鉻-康銅熱電偶,也是一種廉金屬的熱電偶,正極(EP)為:鎳鉻10合金,化學成分與KP相同,負極(EN)為銅鎳合金,名義化學成分為:55%的銅,45%的鎳以及少量的錳,鈷,鐵等元素。該熱電偶的使用溫度為-200~900℃。
E型熱電偶熱電動勢之大,靈敏度之高屬所有熱電偶之最,宜製成熱電堆,測量微小的溫度變化。對於高濕度氣氛的腐蝕不甚靈敏,宜用於濕度較高的環境。E熱電偶還具有穩定性好,抗氧化性能優於銅-康銅,鐵-康銅熱電偶,價格便宜等優點,能用於氧化性和惰性氣氛中,廣泛為用戶採用。
E型熱電偶不能直接在高溫下用於硫,還原性氣氛中,熱電勢均勻性較差。
(J型熱電偶)鐵-銅鎳熱電偶
鐵-銅鎳熱電偶(J型熱電偶)又稱鐵-康銅熱電偶,也是一種價格低廉的廉金屬的熱電偶。它的正極(JP)的名義化學成分為純鐵,負極(JN)為銅鎳合金,常被含糊地稱之為康銅,其名義化學成分為:55%的銅和45%的鎳以及少量卻十分重要的錳,鈷,鐵等元素,盡管它叫康銅,但不同於鎳鉻-康銅和銅-康銅的康銅,故不能用EN和TN來替換。鐵-康銅熱電偶的覆蓋測量溫區為-200~1200℃,但通常使用的溫度范圍為0~750℃
J型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度較高,穩定性和均勻性較好,價格便宜等優點,廣為用戶所採用。
J型熱電偶可用於真空,氧化,還原和惰性氣氛中,但正極鐵在高溫下氧化較快,故使用溫度受到限制,也不能直接無保護地在高溫下用於硫化氣氛中。
(T型熱電偶)銅-銅鎳熱電偶
銅-銅鎳熱電偶(T型熱電偶)又稱銅-康銅熱電偶,也是一種最佳的測量低溫的廉金屬的熱電偶。它的正極(TP)是純銅,負極(TN)為銅鎳合金,常之為康銅,它與鎳鉻-康銅的康銅EN通用,與鐵-康銅的康銅JN不能通用,盡管它們都叫康銅,銅-銅鎳熱電偶的蓋測量溫區為-200~350℃。
T型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度較高,穩定性和均勻性較好,價格便宜等優點,特別在-200~0℃溫區內使用,穩定性更好,年穩定性可小於±3μV,經低溫檢定可作為二等標准進行低溫量值傳遞。
T型熱電偶的正極銅在高溫下抗氧化性能差,故使用溫度上限受到限制。