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백금-로듐 열전대에 대해 알아야 할 모든 것

백금-로듐 열전대는 고온 귀금속 열전대라고도 하며, 온도 측정 센서로 사용되며 일반적으로 온도 트랜스미터, 레귤레이터, 디스플레이 기기와 함께 다양한 생산 공정에서 0~1800℃ 범위의 유체, 증기, 가스 매체 및 고체 표면의 온도를 직접 측정하거나 제어하는 공정 제어 시스템을 구성하는 데 사용됩니다.

Platinum-Rhodium Thermocouples

백금-로듐 열전대

백금-로듐 열전대 와이어의 직경은 0.5mm로 지정되어 있으며 허용 편차는 -0.015mm입니다. 양극의 화학적 조성은 로듐 30%와 백금 70%를 포함하는 백금-로듐 합금이고 음극도 로듐 함량이 6%인 백금-로듐 합금이므로 일반적으로 이중 백금-로듐 열전대로 알려져 있으며 백금-로듐 열전대의 장기 최대 사용 온도는 1600℃이고 단기 최대 사용 온도는 1800℃입니다.

백금-로듐 열전대의 장점

백금-로듐 열전대는 최고의 정확도, 최고의 안정성, 넓은 온도 범위, 긴 사용 수명 및 고온 한계라는 장점을 가지고 있습니다. 산화 및 불활성 대기에 적합하며 진공에서도 단시간 사용할 수 있지만 환원 대기 또는 금속 또는 비금속 증기가 포함된 대기에는 사용할 수 없습니다. B형 열전대의 분명한 장점은 0~50℃ 범위에서 열전위가 3μV 미만이므로 보정을 위한 보정 와이어가 필요하지 않다는 것입니다.

백금-로듐 열전대의 단점

백금-로듐 열전대의 단점은 열전위입니다. 열전위율이 작고 감도가 낮으며 고온에서 기계적 강도가 감소하고 오염에 매우 민감하며 귀금속 재료가 비싸기 때문에 일회성 투자가 큽니다.

백금-로듐 열전대의 작동 원리

백금-로듐 열전대의 작동 원리는 백금-로듐 열전대가 회로에 연결된 서로 다른 구성의 두 도체로 구성되고 두 접합부의 온도가 다르면 회로에 열 전류가 발생한다는 것입니다. 열전대의 작동 단과 기준 단 사이에 온도 차이가 있으면 디스플레이 기기는 열전대에서 생성 된 열전위에 해당하는 온도 값을 표시합니다.

백금-로듐 열전대의 열전기력은 측정 끝의 온도에 따라 증가합니다. 열전대의 강도는 열전대 재질과 양쪽 끝의 온도와만 관련이 있으며 열전대의 길이와 직경과는 관련이 없습니다.

다양한 백금-로듐 열전대의 외관은 현장의 실제 요구 사항으로 인해 종종 다르지만 기본 구조는 거의 동일하며 일반적으로 열전대, 절연 슬리브 보호 튜브 및 정션 박스와 같은 주요 구성 요소로 구성됩니다.

플래티넘-로듐 열전대는 어떻게 선택하나요?

측정 온도가 1000~1300℃에서 정상일 때는 백금-로듐 단일 열전대(백금-로듐 10-백금)를 사용하는 것이 좋으며, 1200~1600℃에서 정상일 때는 백금-로듐 이중 열전대(백금-로듐 30-백금 및 로듐 6)를 사용하는 것이 좋으므로 사용 온도 범위 내에서 백금-로듐 열전대의 수명을 보장할 수 있습니다.

백금-로듐 열전대의 적용 분야

백금-로듐 열전대는 분말 야금, 진공로, 제련로, 제강로, 산업용 염욕로, 소결로 및 기타 산업 생산에 널리 사용됩니다. 일반적으로 온도 트랜스미터, 조절기 및 디스플레이 기기와 함께 공정 제어 시스템을 구성하여 다양한 생산 공정에서 온도 측정을 직접 측정하거나 제어하는 데 사용됩니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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