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Tianchang Yuetong Instrumente Co., Ltd.
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Verwendung von Wolfram Rhenium Thermoelektroden

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/09
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Verwendung von Wolfram-Rhenium-Thermoelektroden. Die Messung von Temperaturen über 1600 ° C verwendet die berührungslose Methode, aber der Fehler dieser Methode ist groß, wie die Kontaktregel die echte Temperatur genau messen kann. In Hochtemperatur-Thermoelektronen sind Edelmetall-Thermoelektronen teuer und mit höchsten Temperaturen. .....

Produktdetails

Verwendung von Wolfram-Rhenium-Thermoelektroden. Die Messung von Temperaturen über 1600 ° C verwendet die berührungslose Methode, aber der Fehler dieser Methode ist groß, wie die Kontaktregel die echte Temperatur genau messen kann. In Hochtemperatur-Thermoelektroden, Edelmetall-Thermoelektroden sind teuer und die Höchsttemperatur kann nur unter 1800 ° C sein, und Wolfram-Rhen-Thermoelektroden sind nicht nur hohe Temperaturgrenzen, sondern auch gute Stabilität, daher werden Wolfram-Rhen-Thermoelektroden in der Metallurgie, Baustoffe, Raumfahrt, Luftfahrt und Atomenergie weit verbreitet. China ist reich an Wolfram-Ressourcen, Wolfram-Rhen-Thermoelektrode ist billig, kann teilweise ersetzen Edelmetall-Thermoelektrode, es ist ein sehr vielversprechendes Temperaturmessmaterial im Bereich der Hochtemperatur-Prüfung.
Temperatur verwenden. Die maximale Gebrauchstemperatur kann 2800 ° C erreichen, aber bei höheren Temperaturen als 2300 ° C werden die Daten verstreut. Daher ist die Anwendungstemperatur am besten bei etwa 2000 ° C.
Nutzung der Umweltatmosphäre. Wolfram-Rhenium-Thermoelektrode sind äußerst oxidierbar und eignen sich für den Einsatz in inertem oder trockenem Wasserstoffgas oder für die Isolierung von Sauerstoff durch dichte Schutzrohre. Es kann nicht in kohlenwasserstoffhaltigen Atmosphären verwendet werden (z. B. in Kohlenwasserstoffhaltigen Atmosphären, wenn die Temperatur über 1000 ° C korrodiert wird). Wolfram oder Wolfram Rhen erzeugen leicht stabile Karbide in der kohlenstoffhaltigen Atmosphäre, so dass ihre Empfindlichkeit verringert und Zerbrechlichkeit verursacht wird, die bei der Anwesenheit von Wasserstoff die Karbinierung beschleunigt