比抵抗: クロメル、アルメル、コペル、コンスタンタン、BR5、BR20

熱電対の作動原理 熱電対の応用と特性 熱電対の比抵抗 比抵抗: クロメル、アルメル、コペル、コンスタンタン、BR5、BR20

技術仕様

アルメル — ニッケルを基盤とした熱電対合金で、含有率 93−96%。成分構成

Ni Al Mn Si Co 不純物
93−96% 1.8−2.5% 1.8−2.2% 0.8−1.2% ≤ 0.5% ≤ 0.5%

電気抵抗率は0.32 オームx平方ミリメートル/メートルで、融点は1440 度C、線膨張係数は13.7•10-6/℃、密度は8.48 g/cm3、焼鈍温度は950 度Cです。合金元素を追加することで、熱電力の安定化、延性の向上、長時間の耐用性を実現し、最大1300 度Cまでの温度に使用できます。

コンスタンタン — 銅-ニッケル合金による熱電対。成分構成

Ni Cu Mn Si 不純物
43−44% 57−60% 1−2% ≤ 0.2% ≤ 0.5%

コンスタンタンの電気抵抗率は0.4 オームx平方ミリメートル/メートルで、多くの特性表に示されています。低精度機器の要素として伝統的に使用されています。

コペル — 銅-ニッケル合金による熱電対。成分構成

Ni Cu Fe Si Co 不純物
43−44% 52−53% 2−3% ≤ 0.5% ≤ 0.2% ≤ 0.5%

密度は8.9 g/cm3で、融点は1290 度Cです。焼鈍は温度範囲800−850℃で行われ、熱間処理は1150 度Cで行われます。電気抵抗率は0.5 オームx平方ミリメートル/メートル、線膨張係数は1410-6/℃です。100 度Cでの熱電力は6.95 V、600 度Cで49 Vに増加します。

クロメル — ニッケルを基盤とした熱電対合金で、含有率89−91%。成分構成

Ni Cr Mn Si Co 不純物
89−91% 8.7−10% 1.8−2.2% 0.8−1.2% ≤ 0.5% ≤ 0.5%

熱電力 VR5, VR20

1600 度Cまで冷却の際、名目上の熱電力は24.59 mVに低下します。この指標は、1500 度Cで23.31 mVを超えず、1400度Cで21.97 mVです。合金の利点はタングステンとレニウムによって決まります。タングステンは最も重く、耐熱性があり、硬い金属の一つです。融点は3410 度Cで、沸点は太陽の表面と同じ6690 度Cです。タングステン合金は耐熱性と硬度で他のすべての合金をリードしています。レニウムはそれにやや劣り、融点は3170 度Cで、沸点は5870 度Cです。レニウムは耐熱性で他の金属を大きく引き離し、高い強度と耐腐食性を持っています。

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