温度测量方法
温度测量方法汇总

温度测量方法汇总温度是物体内部或外部热量的度量,是热力学中的基本量之一、在实际生活和工作中,我们经常需要测量温度,以便做出相应的调整和决策。
下面将汇总一些常见的温度测量方法。
1.接触式温度测量方法:接触式温度测量方法是指通过物体与温度计直接接触来测量温度。
常见的接触式温度计有汞温度计、酒精温度计、金属温度计等。
其中,汞温度计以汞柱的膨胀和收缩来测量温度,酒精温度计以酒精的膨胀和收缩来测量温度,金属温度计则是利用金属的热膨胀性质来测量温度。
2.非接触式温度测量方法:非接触式温度测量方法是指不需要物体直接接触温度计而能够测量温度的方法。
常见的非接触式温度计有红外线测温仪、红外成像仪等。
红外线测温仪是利用物体发出的红外辐射与温度之间的关系来测量温度的,其工作原理是基于斯特蒙-波尔兹曼定律。
红外成像仪则是将物体发出的红外辐射转化为热图像,通过图像处理技术来测量物体表面的温度分布。
3.热电偶温度测量方法:热电偶是一种常用的温度传感器,其工作原理是基于热电效应。
热电偶由两种不同金属导线焊接而成,当焊点处于不同温度时,会在导线之间产生热电势差,通过测量热电势差可以确定温度。
热电偶具有响应速度快、测量范围广等特点,广泛应用于工业控制、科研等领域。
4.热敏电阻温度测量方法:热敏电阻是指其电阻随温度变化而变化的电阻器件,常见的热敏电阻有铂电阻、铜电阻等。
热敏电阻的电阻与温度之间存在一定的函数关系,通过测量电阻值可以间接测量温度。
热敏电阻具有灵敏度高、稳定性好等特点,被广泛应用于温度测量领域。
5.热电阻温度测量方法:热电阻是一种以金属或合金线为测量元件的温度传感器,与热电偶类似。
热电阻的电阻值与温度之间存在一定的线性关系,通过测量电阻值可以确定温度。
热电阻的优点在于精度高、稳定性好,被广泛应用于工业控制和实验室研究中。
以上是一些常见的温度测量方法,它们各有特点和应用范围。
在具体应用中,我们需要根据实际需求选择合适的温度测量方法,并结合相应的仪器设备进行测量,从而获取准确的温度数据。
温度测量方法

温度测量方法温度是物体分子热运动的表现,是物体内能的一种表现形式。
温度的测量是非常重要的,它在工业生产、科学研究、医疗保健等领域都有着广泛的应用。
本文将介绍几种常见的温度测量方法。
首先,我们来介绍最常见的一种温度测量方法——使用温度计。
温度计是利用物质的热膨胀性原理来测量温度的一种工具。
常见的温度计有水银温度计、酒精温度计、电子温度计等。
其中,水银温度计是最常用的一种。
它利用了水银在不同温度下的膨胀系数不同的原理,通过测量水银柱的高度来确定温度。
酒精温度计则是利用酒精的膨胀性来进行温度测量。
电子温度计则是利用半导体材料的电阻随温度变化的特性来测量温度。
温度计具有测量范围广、精度高、使用方便等优点,但也存在着易碎、受环境影响大等缺点。
其次,我们来介绍红外线测温技术。
红外线测温技术是利用物体在不同温度下发出的红外辐射能量与温度之间的关系来进行温度测量的一种技术。
它可以实现对远距离、高温度、移动目标的非接触式测温。
红外线测温技术广泛应用于冶金、电力、化工、玻璃、陶瓷、造纸、制药、食品等行业。
它具有测量范围广、速度快、非接触等优点,但也存在着受环境影响大、测量精度受距离、目标表面特性等因素影响等缺点。
另外,还有一种温度测量方法是热电偶测温。
热电偶是利用两种不同金属导体接触处产生的热电动势与温度之间的关系来进行温度测量的一种传感器。
热电偶具有响应速度快、测量范围广、结构简单等优点,但也存在着灵敏度低、易受干扰等缺点。
最后,我们介绍一种新型的温度测量方法——纳米材料温度测量。
纳米材料温度测量是利用纳米材料在不同温度下的电学、光学性质发生变化的原理来进行温度测量的一种方法。
纳米材料温度传感器具有响应速度快、精度高、对环境影响小等优点,但由于目前纳米材料制备和应用技术还不够成熟,因此在工业生产中的应用还比较有限。
综上所述,温度测量方法有很多种,每种方法都有其适用的场景和特点。
在实际应用中,我们需要根据具体的测量要求和环境条件选择合适的温度测量方法,以确保测量的准确性和可靠性。
测量温度的方法

测量温度的方法温度是物体内部分子或原子的平均动能的一种表现,是物体冷热程度的量度。
在日常生活和工业生产中,准确地测量温度对于保障生产安全、保障产品质量具有重要意义。
本文将介绍几种常见的测量温度的方法。
一、接触式温度测量。
接触式温度测量是通过温度计等传感器直接接触被测物体表面进行测量的方法。
常见的接触式温度计有普通温度计、铂电阻温度计和热电偶。
普通温度计是利用物质的热胀冷缩原理测量温度的,银汞温度计和酒精温度计是其代表。
铂电阻温度计是利用铂电阻的电阻随温度变化的规律进行测量的,具有精度高、稳定性好的特点。
热电偶是利用两种不同金属的导电性不同而产生电动势随温度变化的特性进行测量的,具有响应速度快、测量范围广的优点。
二、非接触式温度测量。
非接触式温度测量是通过红外线测温仪等设备对被测物体表面进行测量的方法。
红外线测温仪是利用物体表面的红外辐射能量与物体表面温度成正比的原理进行测量的,具有测量范围广、操作简便的特点。
非接触式温度测量适用于需要远距离、高温、易燃、易爆、无法接触等特殊环境下的温度测量。
三、光纤温度测量。
光纤温度测量是利用光纤传感器对被测物体进行温度测量的方法。
光纤传感器是利用光纤的光学特性和介质的热学特性进行温度测量的,具有抗电磁干扰、体积小、重量轻、测量范围广的优点。
光纤温度测量适用于需要长距离、多点、高精度温度测量的场合。
四、电热法温度测量。
电热法温度测量是利用电热传感器对被测物体进行温度测量的方法。
电热传感器是利用电热元件的电阻随温度变化的规律进行温度测量的,具有响应速度快、测量范围广的特点。
电热法温度测量适用于需要高精度、高稳定性、长期连续工作的场合。
五、声速法温度测量。
声速法温度测量是利用声速随温度变化的规律进行温度测量的方法。
声速随温度的变化规律是一种热力学性质,通过测量声速的变化可以得到被测物体的温度。
声速法温度测量适用于高温、高压、腐蚀性气体、液体等环境下的温度测量。
六、纳米热力学法温度测量。
温度变化的测定方法

温度变化的测定方法
介绍
温度是物体内部分子运动的表现,对于许多实验和工程应用来说,准确测量温度是至关重要的。
本文档将介绍几种常见的温度测定方法。
1. 接触式温度传感器
接触式温度传感器是将传感元件直接接触到待测物体表面,通过检测物体表面的温度变化来间接测量物体内部的温度。
1.1 热电温度计
热电温度计利用不同金属的热电效应来测量温度。
它包括热敏元件和电测设备两部分。
当热敏元件与物体接触时,根据温度变化产生微小电压,电测设备将这一电压转换成温度值。
1.2 铂电阻温度计
铂电阻温度计利用铂电阻的电阻值随温度变化的特性来测量温度。
铂电阻呈现出良好的线性关系和较高的精度,因此被广泛应用于温度测量。
2. 非接触式温度测量
非接触式温度测量不需要将传感器直接接触到待测物体上,而
是通过红外辐射、热辐射或其他无线方式间接检测物体的表面温度。
2.1 红外测温仪
红外测温仪基于物体自身的红外辐射特性来测量其表面温度。
它通过收集和解析物体反射的红外辐射,计算出物体的温度。
2.2 热成像仪
热成像仪使用红外摄像技术来获取物体表面的热分布图像。
通
过对热图的解析,可以了解物体不同区域的温度差异。
结论
选择适合的温度测定方法取决于具体应用的要求。
接触式温度
传感器适用于对物体内部温度变化进行精确测量的场景,而非接触
式温度测量则适用于无需物理接触或需要远程测量的情况。
在选择
和使用温度测定方法时,应谨慎考虑相关技术的可行性、精度和测
量范围等因素。
温度测量的方式

温度测量的方式温度是描述物体热度或冷度的物理量,是人们日常生活中常用的一个概念。
温度的测量可以通过多种方式进行,下面将介绍几种常见的温度测量方法。
一、接触式温度测量方法1.接触式温度计接触式温度计是一种将温度传递到测量元件上的温度计。
常见的接触式温度计包括普通温度计、玻璃温度计和金属温度计等。
使用时,将温度计的测量部分与被测物体接触,通过测量元件的温度变化来确定被测物体的温度。
2.热电偶热电偶是一种利用两种不同金属在温度变化时产生电势差的原理来测量温度的仪器。
热电偶由两种不同金属的导线组成,当温度发生变化时,两种金属之间会产生电势差,通过测量电势差的大小可以得知被测物体的温度。
二、非接触式温度测量方法1.红外线温度计红外线温度计是一种利用物体发射的红外辐射来测量温度的仪器。
物体的温度越高,其发射的红外辐射能量越大。
红外线温度计通过接收物体发射的红外辐射,并将其转换为温度值。
2.红外成像仪红外成像仪是一种将物体表面的红外辐射能转换为热图像的仪器。
通过红外成像仪,可以直观地观察物体表面的温度分布情况,快速定位温度异常点。
三、其他温度测量方法1.电阻温度计电阻温度计是一种利用电阻值随温度变化而变化的原理来测量温度的仪器。
电阻温度计通常使用铂电阻作为测量元件,通过测量电阻的变化来确定被测物体的温度。
2.气压温度计气压温度计是一种利用气压随温度变化而变化的原理来测量温度的仪器。
常见的气压温度计有水银气压计和酒精气压计。
通过测量气压的变化来确定环境的温度。
温度的测量是人们在日常生活和工业生产中经常进行的操作。
不同的温度测量方法适用于不同的场景,选择合适的温度测量方法可以提高测量的准确性和效率。
在实际应用中,还需要考虑测量仪器的精度、测量范围、响应速度等因素,以确保测量结果的准确性和可靠性。
测量温度的方法

测量温度是一项广泛且常见的工作,有多种方法可以用来测量温度。
以下是一些常见的温度测量方法:
1.温度计:温度计是一种常见的温度测量仪器,包括普通气温计、电子温度计、红外线温度计等。
它们利用不同的物理原理,如液体膨胀、电阻变化或辐射能量等来测量物体的温度。
2.热电偶:热电偶是由两种不同金属通过焊接连接而成的装置。
当被测温部位与热电偶接触时,两种金属之间会产生热电势差,根据这个差异可以计算出物体的温度。
3.热电阻:热电阻是利用物质的电阻与温度之间的关系来测量温度的装置。
常用的热电阻主要有铂电阻和铜电阻,它们的电阻值随温度的变化而变化,通过测量电阻值的变化来得知温度的变化。
4.红外线测温:红外线测温利用物体发出的热辐射能量来测量温度。
红外线测温仪器可以根据物体发出的红外线能量的强度和频率来确定物体的温度,适用于无接触、远距离测量和高温场景。
5.热像仪:热像仪是利用红外辐射技术来测量物体表面温度分布的设备。
它能够将物体表面的温度分布转化为图像,通过观察图像来判断物体不同部位的温度差异。
6.光学温度计:光学温度计是使用光学原理来测量温度的仪器。
其中常见的方法包括比色法、发色法和热敏性液晶等,它们利用物质在不同温度下的光学性质变化来测量温度。
需要根据具体的测温要求和测量对象的特点选择合适的温度测量方法。
同时,在进行温度测量时,还需要根据相关规范和标准操作,确保测量结果的准确性和可靠性。
常用的温度测量方法

常用的温度测量方法1.接触式测温方法:接触式测温方法是通过物体与测温设备直接接触,从而测量物体温度的方法。
常用的接触式测温方法包括:接触式温度计、热电偶、热电阻、红外线温度计等。
-接触式温度计是一种通过物体与温度计直接接触,测得物体温度的设备。
常见的接触式温度计有普通温度计、玻璃温度计、水银温度计等。
接触式温度计准确度较高,但使用时需要将温度计与物体保持良好的接触。
-热电偶是一种测量温度的传感器,其原理是利用两种不同金属在温差作用下产生电动势。
热电偶的优点是可测量范围广,且响应速度快,但精度略低。
-热电阻是利用电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。
常见的热电阻材料有铂金热电阻、镍铁热电阻等。
热电阻的优点是稳定可靠,但响应速度较慢。
-红外线温度计利用物体发出的红外辐射能量与温度成正比的原理测量物体温度。
红外线温度计适用于远距离测温和测量固体、液体、气体等各种物体的表面温度。
2.非接触式测温方法:非接触式测温方法是指不需要直接与物体接触就能测量物体温度的方法。
常见的非接触式测温方法包括:红外线测温、激光测温等。
-红外线测温是通过测量物体发射的红外辐射热量来得到物体的温度。
红外线测温具有测量范围广、响应速度快、非接触等优点,被广泛应用于工业自动化、医疗、环境监测等领域。
-激光测温是通过测量物体表面所反射或散射激光的特性来得到物体的温度。
激光测温具有测量范围广、高精度等特点,适用于一些特殊环境或需要高精度测温的场合。
3.电阻测温方法:电阻测温方法是通过测量电阻的变化来得到物体的温度。
常用的电阻测温方法包括:电阻温度计、半导体温度传感器等。
-电阻温度计是一种使用金属电阻尺寸随温度变化的原理测量温度的设备。
常见的电阻温度计有铂电阻、镍电阻等。
电阻温度计精度较高,但需要配合专用的检测电路使用。
-半导体温度传感器是一种基于半导体材料的温度传感器,其温度特性是根据材料的禁带宽度随温度变化的原理。
半导体温度传感器具有响应速度快、体积小、成本低等优点,广泛应用于各个领域。
检查温度的简易方法

检查温度的简易方法
自测体温的方法通常包括摸额头、摸后背、腋下测量、口腔测量、肛门测量等。
具体分析如下:
1、摸额头
可以用手触摸一下额头温度,感觉比平时温度热时可能出现了发热的现象。
2、摸后背
右手触摸后背温度,如果后背温度比平时高,意味着可能出现了发热的信息。
3、腋下测量
将温度计末端放置于腋下,用上臂夹住,5分钟左右后将温度计取下,显示温度为36℃~37℃为正常体温,显示温度超出37℃为体温异常。
4、口腔测量
把温度计消毒后放到舌头下面,闭上嘴巴,5分钟左右后把温度计拿出,显示温度在36.2~37.4℃为正常体温,不在范围内则是异常体温。
5、肛门测量
在体温计上涂抹适量润滑剂后插入肛门,5分钟左右后将温度计取出,体温在36.9~37.9°C之间属于正常体温。
温度高于正常范围时可能是发热,需要及时到医院进行检查诊断,查明原因后遵医嘱进行治疗。
患病期间需要多休息,注意
保暖,饮食清淡,避免食用辛辣刺激性食物。
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温度测量方法温度是度量物体热平衡条件下冷热程度的物理量,它反映了物体内部微粒无规则运动的平均动能,是国际单位制中的7个基本物理量之一。
由于在很多情况下,不能直接测量,故是种特殊量。
自然界中,很多物质的物理属性以及众多的物理效应均与温度有关,因此人们利用他们随温度的变化规律来间接测量温度。
根据感温元件与被测介质接触与否,温度测量方法可分为:接触式和非接触式。
接触式测温方法是通过传导、对流和辐射等传热方式感受被测介质的温度。
此方法虽然简单、方便,但其间的热阻及感温元件的热惯性都会影响测温的迅速、准确。
非接触式测温法的感温元件不与被测物体相接处,目前最常用的是辐射法,它直接利用被测对象的辐射能与温度的对应关系来测量其温度。
与接触式测温方法相比,非接触式测温法具有如下优点:1、动态响应快。
2、适合特殊场合。
3、测温范围理论上无上限,其下线也随技术发展在向中低温扩展。
由于非接触式测温法必须获得被测量对象的热辐射强度,因此存在以下缺点:1、受中间介质影响大。
2、接收到的辐射能常常不能直接得出被测对象的实际温度,需要进行修正。
对应于两种测温方法,测温仪器亦分为接触式和非接触式两大类:接触式仪器又可分为:膨胀式温度计(包括液体和固体膨胀式温度计、压力式温度计)、电阻式温度计(包括金属热电阻温度计和半导体热敏电阻温度计)、热电式温度计(包括热电偶和P-N结温度计)以及其它原理的温度计。
非接触式温度计又可分为辐射温度计、亮度温度计和比色温度计,由于它们都是以光辐射为基础,故也按统称为辐射温度计。
热电偶测温的应用原理热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
其优点是:①测量精度高。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1、热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。
当导体A和B 的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。
热电偶就是利用这一效应来工作的。
2、热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3、热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。
必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。
因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
4、热电偶类型:铂铑10-铂热电偶(S型)铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铂90%,含铑10%,负极(SN)为纯铂。
它的长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中准确度高,稳定性好,测温温区宽,使用寿命长,它的物理、化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适于氧化和惰性气氛中。
它的不足之处是热电势、热电势率较小,灵敏度低,高温下机械强度差,对污染很敏感,材料昂贵。
铂铑13-铂热电偶(R型)铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铂为87%,含铑为13%,负极(RN)为纯铂,长期使用最高温度为1300℃,短期使用最高温度为1600℃,R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,国外英、美等国研究发现R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶好,R型热电偶不足之处与S型热电偶类似。
铂铑30-铂铑6热电偶(B型)铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑量30%,负极(BN)也为铂铑合金,含铑量为6%,该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
B型热电偶的准确度高,稳定性能好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高,它适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。
B型热电偶的参考端一般不须用补偿导线进行补偿,这是因为在0~50℃范围内其热电势小于3μm。
B型热电偶不足之处是热电势率更小,灵敏度更低,高温下机械强度下降,抗污染能力差,贵金属材料昂贵等。
镍铬-镍硅热电偶(K)型镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,正极(KP)的名义化学成分为:Ni∶Cr=90∶10,负极 (KN)的名义化学成分为:Ni∶Si=97∶3,其使用温度范围为-200~1300℃。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性、惰性气氛中,但是它不能直接在高温下用于硫、还原性或还原、氧化交替的气氛中和真空中。
镍铬硅-镍硅热电偶(N型)镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,正极(NP)的名义化学成分:Ni∶Cr∶Si=84.4∶14.2∶1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni∶Si∶Mg=95.5∶4.4∶0.1,其使用温度范围为-200~1300℃。
N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,缺点是在高温下不能直接用于硫,还原性或还原、氧化交替的气氛中和真空中。
镍铬-铜镍(康铜)热电偶(E型)镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,是一种廉金属热电偶,其正极(EP)为镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名称化学成分为55%铜,45%的镍以及少量的钴、锰、铁等元素,该热电偶的使用温度为-200~900℃。
E型热电偶电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。
对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜于湿度较高的环境。
E型热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性、惰性气氛中,缺点是不能直接在高温下用于硫或其他还原性气氛中,热电均匀性较差。
铁-铜镍(康铜)热电偶(J型)铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又叫铁-康铜热电偶,是一种价格低廉的廉金属热电偶,它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)是铜镍合金,其名义化学成份为55%的铜和45%的镍以及少量但却十分重要的钴、铁、锰等元素,尽管它也叫康铜,但却不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN或TN来替换。
铁-康铜热电偶覆盖测量温区为-210℃~1200℃,但常用的温度范围为0℃~750℃。
J型热电偶线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜,它可用于真空、氧化、还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,不能无保护直接在高温下用于硫化气氛中。
铜-铜镍(康铜)热电偶(T型)铜-铜镍热电偶(T型热电偶),又叫铜-康铜热电偶,是一种最佳的测量低温的廉金属热电偶,正极(TP)是纯铜,负极(TN)是铜镍合金,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用。
铜—康铜热电偶测量温区为-200~350℃。
T型热电偶具有线性度好,热电动势大,灵敏度高,稳定性和均匀性好,价格便宜等优点,特别是在-200~0℃温区使用,稳定性更好,年稳定性小于±3μv,在低温可作标准进行低温量值传递。
缺点是正极铜在高温下抗氧化性能差,上限温度受到限制。
其他非标准分度热电偶(1)钨铼系热电偶钨铼热电偶是在20世纪60~70年代发展起来的难熔金属热电偶。
钨铼系热电偶有WRe5- WRe20、W-WRe26、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26几种,美国ASTM E230-2002标准中已正式将钨铼5-钨铼26热电偶定为标准分度热电偶,分度号为C。
我国目前可以提供商品化的WRe3-WRe25、WRe5 -WRe26热电偶。
与铂铑等贵金属热电偶相比,钨铼热电偶价格低廉,因此近几年来发展很快。
为解决氧化气氛下的使用问题,抗氧化钨铼热电偶受到了普遍关注,主要是采用热电偶丝材料镀膜或采用高致密保护套管隔绝等技术,可以延长钨铼热电偶在氧化气氛下的使用时间,在一定程度上取代铂铑等贵金属热电偶,这将使将使钨铼热电偶得到更广泛的应用。
钨铼热电偶使用时要注意以下几点:z 热电动势:在800℃以下,其微分电势随温度的升高而降低,但是在1500℃以上,其微分电势均比S型热电偶高;z 使用温度:它的最高使用温度达2800℃,但是在高于2300℃时,一致性较差,一般使用在2000℃以下;z 使用气氛:由于钨铼热电偶电极易发生氧化,因此适用于惰性或干燥空气中使用。
另外在含碳气氛中易生成稳定的碳化物,会降低其灵敏度并引起脆断,并且在有氢气存在的情况下,会加速碳化;z 绝缘与保护套管:为避免高温下因化学反应引起热电动势变化,可采用Y2O3或BN 作绝缘材料。
保护管采用氧化钇(Y2O3)管、钨管、钼管、钽管或铌管等。
(2)铂铑系和铱铑系非标准分度热电偶由于在航空航天或一些其他领域,需要测量的温度超过了B型热电偶的最高使用温度,而这些场合或需要长时间测量,或需要在氧化气氛下快速测量,提出了用PtRh40-PtRh20或铱铑热电偶进行测温。
在铂铑系热电偶中,PtRh40-PtRh20热电偶稳定性最高,最高使用温度可达到1850℃。