Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Analýza nestability vysokoteplotných antikoróznych platinových ródiových termočlánkov

Analýza nestability vysokoteplotných antikoróznych platinových ródiových termočlánkov je nasledovná:
Krehkosť
Krehnutie je najčastejším faktorom spôsobujúcim šrot termočlánkov. Termoelektrické elektródy termočlánkov sú náchylné na krehnutie v dôsledku faktorov, ako je kontaminácia, rast zŕn, oxidačno-redukčné reakcie a dlhodobá rekryštalizácia pri vysokých teplotách. Termoelektrické elektródy sa používajú v atómových reaktoroch, kde sú bombardované neutrónmi, čo spôsobuje transformáciu jedného prvku na iný, čím sa mení zloženie termoelektrickej elektródy. Ródium v ​​pancierových platinových ródiových termočlánkoch sa premení na paládium a malé množstvo platiny sa najskôr premení na zlato a potom na ortuť, čo spôsobí zmenu termoelektrických vlastností a zníženie termoelektrického potenciálu. Niektoré lacné kovové termočlánky, ako je železo, nikel, chróm, nikel-hliník (kremík), však nie sú citlivé na transmutáciu neutrónového žiarenia. Ale transformácia medi žiarením spôsobuje významné zmeny v jej zložení. Preto je v prítomnosti neutrónového žiarenia vhodnejšie použitie nikel-chrómniklových hliníkových termočlánkov a uprednostňujú sa nikel-chróm-kremíkové nikel-silikónové termočlánky (typu N).
Defilovať
Nečistoty môžu ovplyvniť Seebeckov koeficient termočlánkov. Materiály termočlánkových drôtov sú často kontaminované nečistotami z okolitej atmosféry alebo ochranných trubíc a mení sa aj dodatočný potenciál generovaný rôznymi stupňami znečistenia. Tento dodatočný potenciál zmení pôvodné charakteristiky mierky, čo je faktor vedúci k nestabilným hodnotám indikácie termočlánkov. Napríklad pri použití platinových ródiových platinových termočlánkov v keramických rúrach obsahujúcich železné nečistoty sú platinové ródiové drôty kontaminované železom, čo ovplyvňuje ich termoelektrický výkon; Pri použití vo vysokoteplotnej redukčnej atmosfére obsahujúcej kremík sa platinové ródiové drôty syntetizujú na zlúčeniny platinového kremíka v dôsledku redukcie kremíka na voľný kremík, ktoré sú krehké a rovnomerné drôty. Izolačná keramická trubica používaná v štandardných termočlánkoch musí byť vyčistená pomocou aqua regia, vypálená pri vysokej teplote a je špecifikovaná perforovaná polarita kladných a záporných elektród. Ak kladná a záporná elektróda termočlánku zlyhá v zdieľanej trubici, platina v pôvodnom platinovom ródiovom otvore prenikne do platinovej elektródy a zmení termoelektrické charakteristiky štandardného termočlánku. Všetky tieto podmienky ovplyvnia stabilitu termočlánku.
Ovplyvnené vonkajšími silami
Intenzívne ohýbanie alebo akýkoľvek iný typ mechanického vytvrdzovania môže spôsobiť fyzikálnu nerovnomernosť vo vnútornom napätí vytvorenom v termočlánkových drôtoch a starostlivá prevádzka môže zabrániť väčšine výslednej nerovnomernosti. Zostavený termočlánok môže tiež do určitej miery znížiť túto nerovnomernosť prostredníctvom vhodného žíhania.
Prchavosť termoelektrických komponentov pri vysokých teplotách
Väčšina materiálov spojovacích drôtov pre termočlánky sú zliatinové materiály. Pretože tlak pár každej zložky je odlišný, mení sa aj stupeň prchavosti.
Redox
Nestabilita mnohých termočlánkov je spôsobená oxidáciou drôtu termočlánku. Medený konštantán, železo, nikel, chróm nikel, kremík a iné termočlánky môžu podliehať oxidačným reakciám. Ak je termoelektrická elektróda rovnomerne oxidovaná, náraz môže byť menší; Ak dôjde k selektívnej oxidácii, jej vplyv je veľmi vážny. Pri nízkom parciálnom tlaku kyslíka (tj za anaeróbnych podmienok) bude chróm v niklovej chrómovej elektróde podliehať preferenčnej oxidácii a zmení sa zloženie termočlánkového drôtu.

info-754-458

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť