標準白金ロジウム熱電対のコンディショニング
高温貴金属熱電対検証作業の年に、大量のデータを蓄積し、そこからいくつかの新しい標準的な熱電対、特に標準的な白金ロジウム30 - 白金ロジウム6熱電対を発見し、試験サイクルでは数回だけ、超不良の価値、およびその熱電特性が大きく変化しました。表 1 と表 2 に、代表的なデータを示します。標準白金・ロジウム10-白金熱電対は純白金である電極が1つあるため、熱電性能は比較的安定しているが、その新しいシステムや使用中も変化する。その理由としては、以下の側面がある。
1 標準熱電対の汚染
(1)標準熱電対の新システム、冷間(冷た冷、冷間)、ロールと
ワイヤードローイングは消耗し、偶数ワイヤーに多数の金属粉末残渣をもたらす
表面、汚染熱電極。また、上記処理の間、
上記のプロセスで使用される潤滑油と冷却剤を分解して生産
炭素、硫黄、鉄等は、低温加工によって生じる温度上昇に起因し、
さらに熱い電極を汚染する。それは標準的な熱電対と周囲の
物質の環境や、変化する可能性のある化学変化の不純物
熱電対合金の組成は、標準熱電電安定性である。
(2)高温蒸気による標準熱電対の高温に耐えるため
(ウラン、炭素)断熱管隙を通り抜け、さらには絹との接触、接触部分
変態の深刻な分裂の。
(3)貴金属熱電対が試験され、異なる環境を使用するため、熱い
電極表面は、洗浄が十分でない場合、様々な不純物によって汚染される可能性がある
高い標準的な熱電対のテストを使用して、それは汚染の異なる程度になります。の影響
高い等級の標準的な熱電対の熱電対の安定性。
の影響によって引き起こされる標準的な熱電対汚染の不純物の除去
クリーニングへの一般的なアプローチ。
新しいシステムまたは認定貴金属熱電対の使用は、テストの前に、必要があります
厳密に清掃してください。洗浄方法は以下の通りです。
(A)漬け熱電対:漬け熱電対は硝酸(硫酸)の使用である
酸化容量は、新しいシステムを除去し、熱電極有機の表面の使用と
金属不純物。
(B)ホウ砂洗浄熱電対:ホウ砂洗浄と熱電対の使用は、除去する
熱い電極表面に残存し、酸性金属不純物に溶解しにくく、そして
酸化 物。不純物の熱い電極表面汚染を完全に除去し、両方を除去する
押収された熱電対の熱電特性の不純物だけでなく、防ぐためにも、
標準熱電対汚染と腐食の高レベルでテストします。
さらに、物理の標準的な熱電対の二重穴断熱管の保護
熱電対の過程で有害なガスを生成しない、化学的安定性が優れています
;気密性(すなわち、小さい空隙率)は外部メディアの侵入を防ぐより良い
保護管熱電極の損傷や劣化を行う。で二重穴断熱管
「アクアレジア」クリーニング、高温ベーキング、プラスとマークの使用前に使用し、
穿光の負の極性。絶縁管のクリーニングが完了していない場合は、
標準プラチナとロジウム10 - 白金熱電対、白金極を汚染しやすい、
白金純度が低下するため、熱EMFの値が低下した。など:標準プラチナ
そしてロジウム10 - 試験後、汚れた二重絶縁パイプを着用するプラチナ熱電対
焼鈍後、熱起電力の温度が1 084.62°Cで
様々な程度(2.9~5.9μV)。データについては、表 1 を参照してください。
熱電極の化学組成の分離が
標準白金の熱電安定性 - ロジウム熱電対
規則によれば、標準的なプラチナおよびロジウム熱電対の新しいシステム、熱
評価の安定性、しかし短期的な安定性、熱電対を完全に排除しない
内部ストレス。したがって、試験サイクルでは、あまり使用されないものの、検査には、ある
いくつかの標準的なプラチナとロジウム熱電対は、まだ耐性の外にあります。インチ
特に、標準白金-ロジウム30-白金ロジウム6熱電対、2
白金電極は、白金及びロジウム合金二元素であり、600°C~800°C、1 150
°C~1350°Cのロジウム昇華、蒸発ロジウムは、その直径を作ります
熱電極は小さく、熱電極間の相互汚染だけでなく、
固溶分離におけるロジウムの含有量は、単一の熱電力をもたらす
変化し、熱電特性を変化させることで、熱電界の安定性に影響を及ぼす
性的、さらには寛容さ。また、いくつかのスーパーサイクルは、多くの場合、標準を使用されないことを発見
熱電対、熱電気的な力も変化し、エラーが発生し、老化
エラー。これらはシルクを有する材料に関連しており、評価の長期的な安定性ではない
.
以下は、標準白金ロジウム10白熱電対均一性のセットです
(温度点1 084 62°C)の一連のデータの評価(表2)。2組の熱電極
各8.04mは、それぞれ、標準の要件に応じて、2.01mのペアにカットされ、
標準的な軸方向アニール8熱電対によって作られ、その後放射状アニーリング後に
テスト。8つの標準的な熱電対は4μVの潜在性を有する不均一であることが判明した。
これは0.34°Cに相当する。これは、化学組成の分離によるものです。
熱電対。
標準Pt-Rh熱電対の熱電安定性に及ぼす内部応力の影響
いわゆる内部応力が引き出されるか、または標準的な熱電対プロセスの使用、外部力による熱電極、内部抵抗が発生する。これは、標準的な白金ロジウム熱電対の熱電安定性に影響を与える重要な要因です。標準的な熱電対ワイヤの冷間製造および動作プロセスの検証では、様々な程度の内部応力に取り付けられており、熱電特性の低下、エラーへの熱電安定性を生じる。寒さによって引き起こされる標準的な二重線の曲げまたは伸張のために、内部熱応力および格子格子の不均一性がある。外国の文献によれば、新しい白金とロジウム熱電対は約8°Cの200°C~1000°C誤差の範囲で、かつ同じ条件で、軸方向、放射状アニーリング誤差約1°Cの後、クエンチ化および焼戻処理後、白金ロジウム熱電対の誤差が低下し、熱電特性が向上した。
内部ストレスを解消する 2 つの方法:
(1)空気中吊り線アニール処理で、熱い電極軸熱が均一に付着するように
熱電極の表面は低融点金属不純物が完全に揮発性であり得る。排除
使用中の軸応力。
(2)炉焼鈍、熱電極ラジアル均一加熱となる。による消去
軸膜アニーリングは、周囲空気の衝撃による熱電極放射状温度が
一貫性のある、冷却速度、均一な組織を得ることが容易、まだ残りの少量
絶縁管時の摩耗による放射状のストレスやストレス。
の熱電極を改善するために合理的かつ十分なアニーリングの後にのみ、
標準白金を改善するために電極の熱応力を除去する微細構造
標準のプラチナを作るためにロジウム熱電電安定性とロジウム熱電
確認手順の技術的要件を満たすロジウム熱電対
国際を通過する過程で標準の白金とロジウム熱電対
温度スケール、標準機器の温度値の転送として。
追加:第16、道路3、三江工業地帯、盛州、浙江省、中国
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