¿Cuáles son las diferencias específicas entre los termopares de tipo K, tipo N, tipo J, tipo E y de tipo T?
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El termopar de tipo K-type-type nickel-chromium-nickel-silicio es actualmente un termopar de metal barato con una gran cantidad de uso, y su uso es la suma de otras termocoplías . La composición química nominal del electrodo positivo (KP) es: Ni: CR {{6}:}:} composición del electrodo negativo (kn) es: ni: si =97: 3. Su temperatura de operación es -200 ~ 1300 grados . k-type térmico tiene las ventajas de una buena linealidad, gran potencial termoeléctrico, alta sensibilidad, buena estabilidad y uniformes de resistencia, fortaleza, y una buena linealidad, y baja linealidad, un potencial termoeléctrico grande, alta sensibilidad, buena estabilidad y uniformes de resistencia, fortaleza, y una oxidación de buena linealidad, y una gran potencial termoeléctrica, alta sensibilidad, buena estabilidad y uniformes de estacio, fortaleza, y fortalecía, y una oxidación de buena linealidad, y una gran resistencia, y una resistencia, y uniformes, y uniformes, y uniformes, y uniformes, y uniformes, y uniformes. Precio . Se puede usar para oxidar la atmósfera inerte . El termopar de tipo K no se puede usar directamente en el azufre, reduciendo o reduciendo las atmósferas alternativas oxidantes óxidas {19.}} Níquel-cromo-silicio-nickel-silicon-magnesium
La composición química nominal del electrodo positivo (np) del termopar de tipo n es: ni: cr: si =84.4: 14 . 2: 1.4. La composición química nominal del electrodo negativo (nn) es: Ni: si: mg =95.5: 4 . 4: 0.1. Su temperatura de operación es -200 ~ 1300 grados . Su rendimiento integral es mejor que el de K-type thermocouple {{15} n-type thermouple thermouple thermouple que se puede utilizar directamente en la muesca de tymoco, que se puede utilizar directamente en la muesca de tymoco, que se puede utilizar directamente en la muesca de la muesca de thype. Atmósferas de oxidación reductora a altas temperaturas, ni se puede usar directamente al vacío. Tampoco se recomienda en atmósferas oxidantes débiles. Níquel de hierro
J-Type ThermoCouple Thermocouple de níquel J-type, también conocido como termopar con constante de hierro, tiene una composición química nominal de hierro puro en el electrodo positivo (jp) . El electrodo negativo (JN) es una aleación de cobre-níquel {}}} El rango de temperatura de medición es que se mide es -200 ~ 12 0 0 grados, pero el rango de temperatura comúnmente utilizado es 0 ~ 750 grados
. Los termopares de tipo J se pueden usar en el vacío, oxidando, reduciendo y a las atmósferas inertes, pero el hierro positivo se oxida más rápido a altas temperaturas, por lo que la temperatura de operación es limitada . no se puede usar directamente en una atmósfera de azufre a altas temperaturas sin protección.
TMOCOUCLE TYPE E-TYPE THERMOCOUCLE E-TYPE E-TYPE, también conocido como ThermoCouple de níquel-cochromium-Constantan, tiene un electrodo positivo (ep) de aleación de níquel-chromo 10, la misma composición química que kp . el electrodo negativo (en) es un alloy de cobre-nickel {{11} de la temperatura de operación de KP}} thermocouple is -200~900℃. The thermoelectric potential of the E-type thermocouple is the highest, and it is suitable for measuring small temperature changes and is suitable for environments with high humidity. The E thermocouple has good stability and better oxidation resistance than the T-type and J-type termopares, y se pueden usar en atmósferas oxidantes e inertes . El termopar de tipo E no se puede usar directamente en azufre y reduciendo las atmósferas a altas temperaturas, y la uniformidad del potencial termoeléctrico es pobre . Copperpper-Nickel-nickel
T-type THERMOCOUCLE Copper-Copper-Nickel T-type ThermoCouple, también conocido como ThermoCouple de cobre-confonstante, tiene un electrodo positivo (tp) de cobre puro . El electrodo negativo (tn) es una aleación de cobre-nickel . El rango de temperatura de medición es -200}}}}}}}}}}}}}}}} . Se caracteriza por usarse en el rango de temperatura de -200 ~ 0 grados, con la mejor estabilidad . La resistencia de la oxidación es pobre a altas temperaturas, por lo que el límite superior de la temperatura de operación es limitada .} Platinum-rhodium {{16} Platinum platinum platinum platinum
El termopar de tipo R es un termopar de metal precioso . La composición química nominal del electrodo positivo (RP) es una aleación de platino-rodio, que contiene 13% de Rodium y 87% de platino . El electrodo negativo (rn) es puro platino, con una temperatura de uso a largo plazo de 1300 grados a corto plazo y una temperatura a corto plazo de la temperatura de 1600 tantos de 1600. . Platinum-Rhodium 10- Platinum
El termopar de tipo S es un termopar de metal precioso . La composición química nominal del electrodo positivo (sp) es una aleación de platino-rodio, que contiene 10% de rodio de 10% y 90% de platino .} El electrodo negativo (Sn) es puro platino con una temperatura de uso a largo plazo de 1300 grados y una temperatura de uso a corto plazo a corto plazo de la temperatura de uso a corto plazo de 160000 mínimos de la temperatura de un grado a corto plazo de la temperatura de un grado a corto plazo de 1600. . Platinum-Rhodium 30- Platinum-Rhodium 6
El termopar de tipo B es un termopar de metal precioso . La composición química nominal del electrodo positivo (BP) es una aleación de platinum-rodium, que contiene 3 0% Rodium y 70% platinum . el electrodo negativo (bn) es un platinum-rhodium, que contiene un platinum, 6. Rhodium . La temperatura de uso a largo plazo es de 1600 grados y la temperatura de uso a corto plazo es de 1800 grados . Es adecuado para las atmósferas oxidantes y inertes, y también se puede usar en vacío durante un corto período de tiempo . no es adecuado para atmorferas o atmósferos de metal o no Vapores . Una ventaja obvia de los termopares tipo B es que no requieren cables de compensación por compensación, porque el potencial termoeléctrico es inferior a 3 μV en el rango de 0 ~ 50 grados . Todas las termocoplias de metales preciosas tienen las ventajas de alta precisión, la mejor estabilidad de las medidas de temperatura de amplia temperatura, el rango de servicio de medición a largo plazo, y la vida de la vida de la larga oxidación y la buena resistencia a la vida de las óxidas de altura, y la alta resistencia a la vida de las altas óxidas, y la alta resistencia a la vida de las altas óxidas, y una buena resistencia a la vida de la vida. Temperaturas . Las desventajas son una pequeña tasa de potencial termoeléctrico, baja sensibilidad, disminución de la resistencia mecánica a altas temperaturas, muy sensibles a la contaminación y costoso . publicado en 2023-05-05 18: 34








