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熱電偶的發(fā)明過(guò)程和測(cè)溫原理(收集)
編輯:熱電偶廠家日期:2019-12-29 00:00所屬欄目:資訊 人已圍觀站內(nèi)編號(hào):2157
簡(jiǎn)介:熱電偶的前身 熱電偶工作原理的前身是zui首個(gè)測(cè)溫原理,zui是1821年德國(guó)物理學(xué)家塞貝克發(fā)現(xiàn)的,基本原理是由兩種不同成分的材質(zhì)導(dǎo)體構(gòu)成閉合電路,兩端有溫度梯度時(shí),電流流過(guò)電...(熱電偶型號(hào)報(bào)價(jià)廠家為您整理)
熱電偶的前身
熱電偶工作原理的前身是zui首個(gè)測(cè)溫原理,zui是1821年德國(guó)物理學(xué)家塞貝克發(fā)現(xiàn)的,基本原理是由兩種不同成分的材質(zhì)導(dǎo)體構(gòu)成閉合電路,兩端有溫度梯度時(shí),電流流過(guò)電路,此時(shí)兩端之間存在Seebeck電動(dòng)勢(shì)<; br/>; 熱電動(dòng)勢(shì)是所謂塞貝克效應(yīng)。 兩種不同成分的均質(zhì)導(dǎo)體為熱電極,溫度高的一方為工作端,溫度低的一方為自由端,自由端始終處于一定的溫度。 根據(jù)熱電動(dòng)勢(shì)和溫度的函數(shù)關(guān)系,制作熱電偶索引表的分度表在自由端溫度為0℃的條件下得到,根據(jù)熱電偶的不同,分度表也不同。 在熱電偶電路中插入第三金屬材料的情況下,如果該材料的兩個(gè)接點(diǎn)的溫度相同,則熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)不變化,即不受第三金屬訪問(wèn)電路的影響。 因此,在熱電偶測(cè)溫時(shí),如果訪問(wèn)測(cè)量?jī)x器測(cè)量熱電動(dòng)勢(shì),則可以得知被測(cè)介質(zhì)的溫度。
1821年,德國(guó)物理學(xué)家塞貝克發(fā)現(xiàn),如果兩個(gè)接觸部位的溫度不同,電路就會(huì)產(chǎn)生電位,這是由兩種不同金屬構(gòu)成的閉合回路。 這是熱電效應(yīng),&ldquo; 塞貝克效應(yīng)( Seebeck effect)&rdquo; 的雙曲馀弦值。
熱電偶的工作原理
在兩個(gè)不同成分的導(dǎo)體(稱(chēng)為熱電偶芯線和熱電極)的兩端連接電路,如果接合點(diǎn)的溫度不同,則在電路中產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象稱(chēng)為熱電效應(yīng),該電動(dòng)勢(shì)稱(chēng)為熱電勢(shì)。 熱電偶是利用該原理進(jìn)行溫度測(cè)量的,其中直接用于測(cè)量介質(zhì)溫度的一端稱(chēng)為工作端(也稱(chēng)為測(cè)量端,另一端稱(chēng)為冷端(也稱(chēng)為補(bǔ)償端) )的冷端與顯示器或輔助器連接,顯示器表示熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)。 熱電偶實(shí)際上是將熱能轉(zhuǎn)換為電能,利用產(chǎn)生的熱電勢(shì)測(cè)量溫度的能量轉(zhuǎn)換器,熱電偶的熱電勢(shì)是熱電偶的兩端溫度函數(shù)的差,不是熱電偶的兩端溫度差的函數(shù), 2 :當(dāng)熱電偶材料均勻時(shí),熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)的大小僅與熱電偶材料成分和兩端的溫度差有關(guān),而與熱電偶的長(zhǎng)度和直徑無(wú)關(guān)
一般熱電偶材料是熱電偶索引號(hào)熱電極材料正極鉑銠10純鉑鉑銠13純鉑鉑銠30鉑銠6 k incole t純銅incole n incole
熱電偶的發(fā)明過(guò)程(物理學(xué)家塞貝克著名史)
托馬斯·; 約翰·; 塞貝克(翻譯&ldquo; 西伯克&rdquo; ) 1770年生于塔林。 塞貝克的父親是瑞典裔德國(guó)人。 也許是因?yàn)檫@個(gè)原因,我鼓勵(lì)兒子在柏林大學(xué)和蓋廷根大學(xué)學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)。 1802年,塞貝克獲得醫(yī)學(xué)學(xué)位。 他所選擇的方向是實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)中的物理學(xué),而且一生大部分時(shí)間從事物理學(xué)的教育和研究,因此他被認(rèn)為是物理學(xué)家。
畢業(yè)后,塞貝克進(jìn)了耶拿大學(xué),在那里認(rèn)識(shí)了歌德。 德國(guó)浪漫主義運(yùn)動(dòng)和蓋特反對(duì)牛頓關(guān)系和光和色理論的思想,對(duì)塞貝克有很大的影響,之后與蓋特一起從事了光色效應(yīng)的理論研究。 塞貝克的研究重點(diǎn)是太陽(yáng)光譜,1806年揭示了熱和化學(xué)對(duì)太陽(yáng)光譜中不同顏色的影響,1808年獲得了氨和氧化汞化合物。 1812年,塞貝克從事應(yīng)力玻璃中的光偏振現(xiàn)象時(shí),不知道其他兩位科學(xué)家布魯斯特和比奧在這方面是先被發(fā)現(xiàn)的。
1818年前后,塞貝克回到柏林大學(xué),獨(dú)立開(kāi)展研究活動(dòng)。 主要內(nèi)容是電流通過(guò)導(dǎo)體時(shí)鋼鐵的磁化。 當(dāng)時(shí),阿格雷格( Arago )和大衛(wèi)( Davy )發(fā)現(xiàn)了電流對(duì)鋼鐵的磁化效應(yīng),貝塞克對(duì)不同金屬進(jìn)行了許多實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了磁化熱鐵的不規(guī)則反應(yīng),即我們現(xiàn)在所說(shuō)的滯后現(xiàn)象。 在此期間,塞貝克還研究了光致發(fā)光、太陽(yáng)光譜不同波段的熱效應(yīng)、化學(xué)效應(yīng)、偏振、電流磁特性等。
20世紀(jì)20年代初期,塞貝克通過(guò)實(shí)驗(yàn)方法研究了電流與熱的關(guān)系。 1821年,塞貝克連接了兩條不同的金屬線,構(gòu)成了一個(gè)電流電路。 他成功連接兩根導(dǎo)線形成一個(gè)節(jié)點(diǎn),將其中一個(gè)節(jié)點(diǎn)加熱到高溫,另一個(gè)節(jié)點(diǎn)保持低溫,突然發(fā)現(xiàn)電路周?chē)嬖诖艌?chǎng)。 他不相信如果對(duì)由兩個(gè)金屬構(gòu)成的接合部加熱的話就會(huì)產(chǎn)生電流。 這可以用熱磁電流和熱磁現(xiàn)象來(lái)說(shuō)明他的發(fā)現(xiàn)。 在接下來(lái)的兩年( 18222~1823 ),塞貝克向普魯士科學(xué)學(xué)會(huì)報(bào)告了他的持續(xù)觀察,并將這一發(fā)現(xiàn)與&ldquo; 溫度差引起的金屬磁化&rdquo; 的雙曲馀弦值。
犀貝殼的實(shí)驗(yàn)器具顯示,加熱其一端時(shí)指針會(huì)旋轉(zhuǎn),導(dǎo)線上產(chǎn)生磁場(chǎng)
塞貝克確實(shí)發(fā)現(xiàn)了熱電效應(yīng),但是導(dǎo)線周?chē)a(chǎn)生磁場(chǎng)的原因誤解為金屬因溫度梯度而向一定方向磁化,并沒(méi)有形成電流。 據(jù)科學(xué)學(xué)會(huì)介紹,這種現(xiàn)象是溫度梯度引起電流,導(dǎo)線周?chē)a(chǎn)生磁場(chǎng)。 對(duì)于這樣的解釋?zhuān)惪朔浅I鷼猓茖W(xué)家們的眼睛推翻了艾爾斯特(電磁學(xué)先驅(qū))的經(jīng)驗(yàn),他們只是&ldquo; 磁場(chǎng)由電流產(chǎn)生&rdquo; 我在解釋理論,但我不認(rèn)為還有其他的解釋。 但是,塞貝克自身在斷開(kāi)電路時(shí),很難說(shuō)明溫度梯度在引線周?chē)划a(chǎn)生磁場(chǎng)這一事實(shí)。 因此,很多人認(rèn)為熱電效應(yīng)的觀點(diǎn),之后也是這樣決定的。 (資料來(lái)源:以色列·; 希伯來(lái)大學(xué),陳忠民譯)
[應(yīng)用]熱電效應(yīng)發(fā)現(xiàn)1830年,人們?yōu)榇苏业搅藨?yīng)用場(chǎng)所。 利用熱電效應(yīng),可以建立溫差電耦合( thermocouple,即熱電偶)來(lái)測(cè)量溫度。 只要選擇合適的金屬作為熱電偶的材料,就可以簡(jiǎn)單地測(cè)量從-180℃到+2000℃的溫度,在這樣廣闊的測(cè)量范圍內(nèi)可以看到酒精和水銀溫度計(jì)。 現(xiàn)在,使用鉑和鉑合金制作的熱電偶溫度計(jì),可以測(cè)量到+2800℃的溫度!
熱電偶的兩種不同金屬線焊接形成兩個(gè)節(jié)點(diǎn),如圖( a )所示,環(huán)路電壓VOUT是熱節(jié)點(diǎn)的結(jié)電壓與冷節(jié)點(diǎn)(參照節(jié)點(diǎn))的結(jié)電壓之差。 因?yàn)閂H和VC是兩個(gè)結(jié)的溫度差,也就是說(shuō)VOUT是溫度差的函數(shù)。 比例因子&阿爾法; 根據(jù)電壓差和溫度差之比,稱(chēng)為Seebeck系數(shù)。
上圖為zui中常見(jiàn)的熱電偶應(yīng)用。 在此配置中,引入了第三類(lèi)金屬(中間金屬)和兩個(gè)附加節(jié)點(diǎn)。 在這個(gè)例子中,每個(gè)開(kāi)路節(jié)點(diǎn)與銅線電連接,并且連接點(diǎn)為系統(tǒng)增加了兩個(gè)附加節(jié)點(diǎn)。然而,如果這兩個(gè)節(jié)點(diǎn)具有相同溫度,中間金屬(銅)不影響輸出電壓。 在此配置中,熱電偶可以在沒(méi)有獨(dú)立參照節(jié)點(diǎn)的情況下使用。 VOUT仍然是熱節(jié)點(diǎn)和冷節(jié)點(diǎn)的溫差函數(shù),與Seebeck系數(shù)有關(guān)。 但是,由于熱電偶測(cè)量了溫度差,為了確定熱節(jié)點(diǎn)的實(shí)際溫度,冷節(jié)點(diǎn)溫度必須是已知的。 冷節(jié)點(diǎn)溫度為0℃(冰點(diǎn)以下)時(shí),zui簡(jiǎn)單,TC=0℃、VOUT=VH。 在這種情況下,熱節(jié)點(diǎn)的測(cè)量電壓是節(jié)點(diǎn)溫度的直接轉(zhuǎn)換值。 但是,在實(shí)際應(yīng)用中很難實(shí)現(xiàn)。 因此,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局( NBS )提供了各種類(lèi)型的熱電偶電壓特性數(shù)據(jù)和溫度對(duì)應(yīng)關(guān)系的查找表,所有數(shù)據(jù)都基于0℃的冷接點(diǎn)溫度。 以冰點(diǎn)為基準(zhǔn)點(diǎn),通過(guò)尋找合適的表格VH可以決定熱節(jié)點(diǎn)溫度。
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