更新日期: 2024-04-29

ZrTiCuNiBe块体非晶合金的热电阻特性及电子结构

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ZrTiCuNiBe块体非晶合金的热电阻特性及电子结构 4.7

为了揭示ZrTiCuNiBe块体非晶合金的物理性能,利用电弧炉熔炼及铜模快速铸造的方法,制备Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5块状非晶合金.通过测量热电阻系数和电子能谱,研究了块体非晶合金的热电阻特性和电子结构.研究表明:电阻率随着温度升高而降低,紧临晶化前未出现电阻率极大现象;块体非晶态合金与晶态纯金属相比,锆的电子结合能不发生变化,其余元素电子结构明显改变.

常用热电阻

常用热电阻

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常用热电阻 在众金属中,载流子为白出电十,当温度升高时,虽然日出屯子数日基本4;变(当 温度变化范 围不足很大时),但每个白由电子的动能将增加.闪而在一定的电场作出厂,要使这些 杂乱元章 的屯子做定向运动就会遇到更大的阻力,导致金属电阻值随温度的升高而增加。热心 阻主要 是利用电阻随温度升高价增大这一特性来测量温度的。日前较为j“泛应用的热电阻稠 料是 铂、铜、镍、铁和铭铁合金等,而常用的是铂、钢,它们的电阻温度系数在(3—6)× 10—’/y”。作 为测温闻的热电阻材料,希望具有电阻温度系数大、线件灯、性能稳定、使用温度范 围宽、加工 容易等特/i。在铂、铜中nxp代理商,铂的性能最好,采用特殊的结构可以制成标准 温度计,它的适用范围 为一2()o一900汇;铜电阻价廉并白线性较好,但温度局易氧化,故只适用于温度较 低(一加一 150℃)的环境小.目的已逐渐被

热电阻课件

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热电阻(正式版) 4.5

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热电阻及其测温原理

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热电阻及其测温原理 4.5

在工业应用中,热电偶一般适用于测量500℃以上的较高温度。对于500℃以下 的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措 施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的 变化所引起的相对误差也非常突出。所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测 量仪表较为合适。 1、热电阻的测温原理 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即 电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值 变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 rt=rt0[1+α(t-t0)] 式中,rt为温度t时的阻值;rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α 为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关

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热电阻知识讲解

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热电阻知识讲解 4.6

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铂热电阻

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铂热电阻 4.7

铂热电阻 科技名词定义 中文名称: 铂热电阻 英文名称: platinumresistancethermometer 定义: 以铂作感温材料的感温元件,并由内引线和保护管组成的一种温度检测器,通常还 带有与外部测量、控制装置及机械装置连接的部件。 所属学科: 机械工程(一级学科);仪器仪表材料(二级学科);测温材料(仪器仪表)(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 铂热电阻 热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的, 按0℃时的电阻值r(℃)的大小分为10欧姆(分度号为pt10)和100欧姆(分度号 为pt100)等,测温范围均为-200~850℃.10欧姆铂热电阻的感温原件是用较粗的铂 丝绕制而成,耐温性能明显优于100欧姆的铂热电阻,只要用于650℃以上的温区

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热电阻培训课件

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热电阻培训课件 4.3

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热电阻工作原理

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热电阻工作原理 4.6

热电阻工作原理 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高, 性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温, 而且被制成标准的基准仪。 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量 的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻 的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 rt=rt0[1+α(t-t0)] 式中,rt为温度t时的阻值;rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值; α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 rt=aeb/t 式中rt为温度为t时的阻值;a、b取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在

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热电阻测量电路的研究与比较

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热电阻测量电路的研究与比较 4.5

本文研究比较了热电阻二线、三线和四线制接线方式下,平衡电桥法、非平衡电桥法、恒压法及恒流法四种典型测量电路的实现方式。对非平衡电桥法和恒压法给出了电路参数的校准方法,并分析了恒流法实现高精度测量的可行性。

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热电偶、热电阻自动检定系统的设计与实现 4.6

介绍了热电偶、热电阻系统的工作原理及其硬件组成、软件实现,并简要叙述了其自动检定的过程及方法。

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多通道热电阻精密测量的设计与实现

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多通道热电阻精密测量的设计与实现 4.5

在长线传输的热电阻测量过程中,长线传输带来的附加误差和电路工作环境变化带来的附加误差远远超过了要求的误差。文中提出的四线制电阻信号传输解决了长线传输带来的附加误差;自校正电阻测量法是通过比较三组测量信号的相对大小求得待测电阻值,该方法的优点是可以抵消测量电路中的漂移影响,从而保证在较恶劣的外界环境下能取得较高精度的测量结果。该方法已在实际应用中得到验证。

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热电阻自动检定系统的设计与实现

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热电阻自动检定系统的设计与实现 4.6

设计并实现了一种热电阻自动检定系统.该系统基于强大的高精度温控仪,结合计算机技术,实现了热电阻自动检定、数据存储、报表打印、历史记录查询等功能,具有操作简单、高速快捷、稳定可靠等特点.并对关键环节的实现进行了阐述.

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热电偶_热电阻与温度对照表

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热电偶_热电阻与温度对照表 4.5

第一页 vovo rbkejtrtds 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 第七页 第八页 第九页 第十页 第十一页 第十二页 第十三页 第十四页 第十五页 第十六页 第十七页 第十八页 第十九页 第二十页 第二十一页 夜 来 香

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热电偶毫伏热电阻阻值对照表

热电偶毫伏热电阻阻值对照表

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热电偶毫伏热电阻阻值对照表 4.7

温度/℃0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 -50-1.889-1.925-1.961-1.996-2.032-2.067-2.103-2.138-2.173-2.208 -40-1.527-1.564-1.600-1.637-1.673-1.709-1.745-1.782-1.818-1.854 -30-1.156-1.194-1.231-1.268-1.305-1.343-1.380-1.417-1.453-1.490 -20-0.778-0.816-0.854-0.892-0.930-0.968-1.006-1.043-1.081-1.119 -10-0.392-0.431-0.470-0.508-0.547-0.586-0.624-0.663-0.701-0

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热电偶与热电阻温度对照表

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热电偶与热电阻温度对照表 4.7

热电阻 温度(℃)pt100电阻值 (ω) cu50电阻值 (ω) cu53电阻值 (ω) cu100电阻值 (ω) -5080.3139.2441.7478.49. -4084.2741.4043.9982.80 -3088.2243.5546.2487.10 -2092.1645.7048.5091.40 -1096.0947.8550.7595.70 0100.0050.0053.00100.00 10103.9052.1455.25104.28 20107.7954.2857.50108.56 30111.6756.4259.75112.84

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热电偶毫伏热电阻阻值对照表 (2)

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热电偶毫伏热电阻阻值对照表 (2) 4.6

温度/℃0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 -50-1.889-1.925-1.961-1.996-2.032-2.067-2.103-2.138-2.173-2.208 -40-1.527-1.564-1.600-1.637-1.673-1.709-1.745-1.782-1.818-1.854 -30-1.156-1.194-1.231-1.268-1.305-1.343-1.380-1.417-1.453-1.490 -20-0.778-0.816-0.854-0.892-0.930-0.968-1.006-1.043-1.081-1.119 -10-0.392-0.431-0.470-0.508-0.547-0.586-0.624-0.663-0.701-0

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热电阻、热电偶温度对照表

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热电阻、热电偶温度对照表 4.8

热电阻、热电偶温度对照表liking5200 温度0123456789 ℃ -20018.52 -19022.8322.421.9721.5421.1120.6820.2519.8219.3818.95 -18027.126.6726.2425.8225.3924.9724.5424.1123.6823.25 -17031.3430.9130.4930.0729.6429.2228.828.3727.9527.52 -16035.5435.1234.734.2833.8633.4433.0232.632.1831.76 -15039.7239.3138.8938.4738.0537.6437.2236.836.3835.96 -14043.8843.4643.0

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热电阻的种类、原理和用途

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热电阻的种类、原理和用途 4.7

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分析了计算机监控系统中,采用热电阻测量温度时,因热电阻的引线电阻引起的测量误差。针对无法用计算机软件消除的引线电阻误差,提出了改进的三线制热阻测量方法,能有效消除引线电阻引起的测量误差。

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浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策 4.4

针对某气相聚丙烯装置聚合反应器温度频繁波动的问题,从装置的工艺生产控制、仪表测量回路构成、故障处理、热电阻测量方法及热电阻三线制接线法等方面分别分析了接触电阻对热电阻温度测量过程的误差影响,提出了一种采用一体化温度测量的有效方案以解决测量回路所存在的问题。实践证明,该方法提高了测量的稳定性,很好地解决了装置反应釜温度波动的现状,保证了生产的平稳运行。

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热电阻型号规格

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热电阻型号规格 4.5

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热电阻温度对照表

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热电阻温度对照表 4.4

分度号 ω ℃ -20018.49 -15039.71 -10060.25 -5080.3139.2478.49 -4084.2741.482.8 -3088.2243.5587.1 -2092.1645.791.4 -1096.0947.8595.7 010050100 10103.952.14104.28 20107.7954.28108.56 30111.6756.42112.84 40115.5458.36117.12 50119.460.7121.4 60123.2462.84125.68 70127.0764.98129.96 80130.8967.12134.24 90134.769.26138.52 100138.571.4142.8 110142.2973.5414

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热电阻接线方式及其应用 热电阻接线方式及其应用 热电阻接线方式及其应用

热电阻接线方式及其应用

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热电阻接线方式及其应用 4.5

热电阻温度计是一种基于电阻的热效应来测量温度的仪器,具有良好的测温稳定性,在中低温区温度测量中应用广泛。本文详细阐述了热电阻的三种接线方式,并根据其测温原理分析了不同接线方式的优缺点,最后对在实际应用中如何选型提供了建议。

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唐玉林

职位:交通造价主任工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

块体非晶合金的热电阻特性及电子结构文辑: 是唐玉林根据数聚超市为大家精心整理的相关块体非晶合金的热电阻特性及电子结构资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 块体非晶合金的热电阻特性及电子结构