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供應森思特WZP-131WZP-131熱電阻

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品 牌: 森思特 
型 號: WZP-131 
單 價: 面議 
起 訂: 10 支 
供貨總量: 10000 支
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 北京
有效期至: 長期有效
更新日期: 2013-11-20 09:05
瀏覽次數: 619
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公司基本資料信息
 
 
 
【供應森思特WZP-131WZP-131熱電阻】詳細說明

產品品牌:森思特

產品型號:WZP-131

材料材質:不銹鋼

適用范圍:0~450

制作工藝:其它

輸出信號:其它


K型熱電偶分度表,N型熱電偶分度表,J型熱電偶分度表,E型熱電偶分度表,

B型熱電偶分度表,B型熱電偶分度表,S型熱電偶分度表,R型熱電偶分度表,

PT100鉑電阻分度表,PT10PT100鉑電阻分度表,PT1000鉑電阻分度表,PT500鉑電阻分度表,

PT800鉑電阻分度表,BA1鉑電阻分度表,CU50銅電阻分度表,G53分度表

1990年國際溫標(ITS-90)根據第18屆國際計量大
會(CGPM)及第77屆國際計量委員會(CIPM)的決議于
1989年9月在法國巴黎包佛爾國際計量局(BIPM)通過。并
于1990年1月1日開始生效,并在國際上正式采用,以此代
替采用了21年之久的 1968年國際實用溫標(IPTS-68)
和執行了13年的 1976年0.5K-30K暫行溫標(EPT-76)

★從1821年德國物理學家Thomas Johann Seebeck從鉍
銅-鉍銻合金二根金屬絲組成的回路中發現了熱電效應以來
,已經有180多年的歷史了。

★經驗證明,在實踐中采用一批非常純的鉑絲的熱電
特性作為標準是非常合理的。這有利于熱電測量的標準化
。不同的純金屬和合金組成的熱電勢都可以與標準鉑相比
較來確定。Pt-67是1967年制成的純鉑,這是一種權威的標
準樣品。

★對于金屬導體,溫度每變化1℃時電阻值的相對變化
量叫做電阻溫度系數,即 =(1/R)dR/dt。 值越大熱點
阻的靈敏度越高,材料的純度也越高,而且越穩定。大多
數情況下,材料的 值可看作常數,即電阻與溫度的關系
呈線性,這時 可表達為: =(W100-1)/100。W100為熱
電阻的電阻比,表達為W100=R100/R0。 R0、R100分別
代表0℃和100℃時的電阻值。

★鉑容易提純,其物理、化學性能在高溫和氧化性介
質中很穩定。經過精心制造的鉑電阻具有很高的示值復線
性(可達10E-4K)。鉑電阻的輸出-輸入特性接近線性,且
測量精度高,所以它能用作工業測溫元件和作為溫度標準
。鉑的純度常用電阻比來表示,電阻比W100越高鉑的純度
也越高。

★銅電阻的缺點是電阻率低,體積大,熱慣性大,在
100℃以上時易氧化。

★銦電阻用99.999%高純度的銦絲繞成電阻,適宜在
-269~-258℃溫度范圍內使用。實驗證明,在4.2K~15K范
圍內,銦電阻靈敏度比鉑電阻高10倍。銦電阻的缺點是材
料軟,復制性差。

★錳電阻適宜在-271℃~-210℃溫度范圍內使用。其
優點是在2K ~63K溫度范圍內電阻隨溫度變化大,靈敏度高
。錳電阻的缺點是材料脆,難拉成絲。

★碳電阻適宜在-273℃~-268.5℃溫度范圍內使用。
其優點是熱容量小,靈敏度高,價格低廉,操作簡便。但
是碳電阻的熱穩定性較差。

★ITS-90國際溫標是最高溫度標準。我國根據ITS-90
建立起來的溫度標準叫國家基準,保存在中國計量科學研
究院;各省市根據國家基準建立起地方標準定期與國家基
準比對,以保證標準傳遞的可靠性和本地區測溫標準的統
一;各制造溫度計的企業根據省市標準建立起自己的計量
標準,并每年向省市法定計量標準機構做對比,以保證出
廠溫度計產品計量準確;各使用溫度計的企業要購買有溫
度計標準證和溫度計制造許可證的企業生產的產品,并每
年送當地法定計量檢定機構或原制造企業檢定一次。

★熱電偶、熱電阻是使用最廣泛最普及的用接觸法測
量溫度的溫度傳感器。

★溫度計量標準:溫標是衡量溫度高低的標準尺度,
是溫度的數值表示方法。它是利用物質的 相平衡溫度
為固定點刻在溫度計上,而固定點之間的溫度則用理論推
導的數學公式(又稱內插方程)來表達。溫度計、固定點
、內插方程稱為溫標三要素。各溫度計的數值都是由溫標
決定的。

★所謂溫標就是溫度的標準。17世紀中后期,眾多發
明家研制出多種多樣的溫度計,有的還標有刻度。但是,
他們顯示溫度變化的標準不一。一杯熱水可能在溫度計上
顯示 32度 ,而在另一個溫度計上顯示 115度 。

首先認識到需要溫標的是17世紀后期的家玻義耳。他
的助手胡克做過多許多實驗,他把玻璃管浸泡在剛剛冷凍
結冰的蒸餾水中,將此時玻璃管內酒精液柱的位置定為0度
,再根據酒精液柱上升程度分度。

此后,包括牛頓在內的許多科學家都研究過溫標的問
題。1714年,德國物理學家華倫海特做了一支帶有刻度的
水銀溫度計。他選擇了三個固定點:.冰、水和氯化銨混合
物的溫度,定為0度;2.冰、水混合物的,定為32度;3.人
體的溫度,定為96度。這就是今天西方國家常用的華氏溫
標(以℉表示)。在華氏溫標中,水的沸點是212度(表示
為212℉)

法國的列奧彌爾于1730年創設一種溫標 列氏溫標
,他在水的冰點和沸點之間劃分為80份。這是因為他注意
到:標準濃度的酒精在不的冰點和沸點之間體積從1000單
位脹到1080單位。他的溫標每度所代表的溫升相當于酒精
原始體積平均膨脹了千分之一。

1732年瑞典天文學家攝爾薩斯提出百分溫標。他設兩
個固定點:水的沸點定為0度,冰點定為100度,兩者之間
分為100個溫點。這就是現在普遍采用的百分溫標(即攝氏
溫標,以℃表示),但現代溫度計將原設計的溫標顛倒了
過來,取水的冰點為0度,水的沸點為100度。這一顛倒,
使溫標顯示與人們的習慣認識相符合,更方便使用。這是
1743年由法國里昂的克里斯廷首先提出的。

但不論是華氏溫標,列氏溫標還是攝氏溫標,以測溫
物質的性質確定的, 經驗性溫標 在科學性和理論性上
有一定缺陷。

英國物理學家威謙 湯姆遜(后因諸多科學成就而被
封為開爾文勛爵,故又名開爾文)根據熱力學第二定理和
卡諾熱循環理論。于1848年提出絕對熱力學溫標(簡稱絕
對溫標,又稱開氏溫標,以K表示)。絕對溫標與測溫物質
的性質無關,因而它是一種基本的科學的溫標。

兩個熱力學溫度的比值是用兩個溫度之間工作的可逆
熱機與熱源所交換的熱比值來表示的。但只給出比值還不
夠,1954年國際計量大會決定把水的三相點的熱力學溫度
規定為273.16K。1K就是水三相點的熱力學溫度的1/273.16
倍,而溫標的零點在水的三相點以下273.16K處,即
273.16K。這樣一來,熱力學溫標就確定了。為紀念湯姆遜
對此的貢獻,后人以其封號 開爾文 作為溫標單位。.com

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