Domů - Znalost - Podrobnosti

Konstrukce termočlánku zajišťuje jeho spolehlivý a stabilní provoz

Konstrukce termočlánku zajišťuje jeho spolehlivý a stabilní provoz

Běžné termočlánky lze rozdělit na standardní termočlánky a nestandardní termočlánky. Použitý standardní termočlánek se týká termočlánku se vztahem mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou, povolenou chybou a jednotnou standardní tabulkou indexů. K výběru jsou odpovídající zobrazovací nástroje. Rozsah použití nebo velikost nestandardních termočlánků není tak dobrá jako u standardních termočlánků a neexistuje jednotná tabulka indikátorů. Používá se hlavně pro některé zvláštní příležitosti.


Pro zajištění spolehlivého a stabilního provozu termočlánku jsou konstrukční požadavky termočlánku následující: svaření dvou termoelektrických elektrod termočlánku musí být pevné; Dvě termoelektrické elektrody by měly být dobře izolované, aby se zabránilo zkratům; Volný konec termočlánku spojující kompenzační vedení by měl být pohodlný a spolehlivý a ochranné pouzdro by mělo zajistit úplnou izolaci mezi termoelektrickou elektrodou a škodlivým médiem.

Jak používat platinové rhodiové termočlánky typu S!

Promluvme si o termočláncích typu S jako o termočláncích z drahých kovů. Průměr propojovacího vodiče je 0,5 mm, s povolenou odchylkou -0,015 mm. Jmenovité chemické složení kladné elektrody (SP) je slitina platiny a rhodia s obsahem rhodia 10 % a obsahem platiny 90 %. Záporná elektroda (SN) je čistá platina, takže je běžně známá jako jediný platinový rhodiový termočlánek. Maximální pracovní teplota termočlánků je 1300 stupňů dlouhodobě a 1600 stupňů krátkodobě.

Termočlánek typu S má nejvyšší přesnost, nejlepší stabilitu, široký teplotní rozsah a dlouhou životnost. Má dobré fyzikální a chemické vlastnosti, termoelektrickou stabilitu a odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách. Používá se pro oxidaci a inertnost.

Aplikace senzorové technologie v lékařské oblasti zaznamenala významný pokrok!

Mnoho domácích i zahraničních lékařských výzkumných institucí, včetně mezinárodně uznávaných lékařských gigantů, dosáhlo významného pokroku v aplikaci senzorové technologie v lékařské oblasti. Například Roma v současné době vyvíjí obrazový snímač, který využívá blízké infračervené světlo (NIR). Princip spočívá v tom, že po ozáření blízkého infračerveného světla na LED se použijí speciální komponenty kamery pro zachycení odraženého světla a obraz se získá změnou vlnové délky blízkého infračerveného světla. Pomocí zpracování obrazu jsou pak krevní cévy zobrazeny jasněji.

Některé výzkumné instituce pokročily ve výrobě senzorů, jejichž materiály lze zabudovat nebo spolknout do lidského těla. Například Georgia Institute of Technology vyvíjí in vivo vestavěný senzor s tlakovými senzory a bezdrátovými komunikačními obvody. Zařízení se skládá z vodivého kovu a izolačního filmu a dokáže detekovat změny tlaku na základě změn frekvence rezonančního obvodu. Po použití se nástroj rozpustí v tělesných tekutinách.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit