Cтраница 1
![]() |
Схема включения регуля. [1] |
Применение термоэлемента как сигнализирующего прибора открывает большие возможности для конструкторской мысли. [2]
![]() |
Подвижность носителей в системе Bi2Te3 - Sb2Te3 в зави-симости от концентрации 8Ь2Те3. [3] |
Применение термоэлементов в широкой области температур и концентрации свободных зарядов при различной степени вырождения побудило нас исследовать отдельно влияние на подвижность скорости свободных зарядов и теплового движения кристаллической решетки. [4]
Чрезвычайно разнообразно применение термоэлементов для управления температурами в небольших объектах, для охлаждения или термостатирования небольших приборов. Более 30 таких приборов успешно изготовлено в одной нашей лаборатории. [5]
Второй областью применения термоэлементов являются задачи создания холода и тепла и термоста-тирование. [6]
Еще более многочисленны применения термоэлементов для охлаждения. Сейчас максимальное охлаждение, которое может дать один наш термоэлемент, составляет около - 70 С. Для сравнения отмечу, что, по имеющимся сведениям, термоэлементы в Америке и в Англии дают до - 40, а во Франции до - 35 С. [7]
При увеличении точности измерения температуры, например при применении чувствительных термоэлементов, этот метод может быть применен и для исследования более высокомолекулярных фракций полимера. [8]
Если учесть, что в современных электростанциях удается достигать КПД 30 - 40 %, станет ясно, что значат перспективы применения термоэлементов. Особый интерес они представляют для решения проблемы использования энергии Солнца. Поток солнечной энергии, получаемой земным шаром, в миллион раз больше всей той электроэнергии, что вырабатывается на Земле. Если бы полностью использовать солнечные лучи, падающие на участок бесплодной пустыни площадью 10 тыс. км2, можно было бы снабжать электроэнергией все человечество. [9]
![]() |
Фотоэлектрические пирометры. [10] |
В некоторых случаях возникает необходимость изме-пений высокой температуры тел, находящихся внутри печи или в движении. В таких случаях при применении термоэлемента возникают трудности. Поэтому лучше использовать фотоэлектрические пирометры, в которых используются фотоэлектрические преобразователи. [11]
Преимущества термосопротивлений по сравнению с обычными средствами для температурных измерений в первую очередь заключаются в большом температурном коэффициенте термосопротивлений. Термосопротивления могут быть изготовлены в размерах, меньших булавочной головки; благодаря этому с их помощью можно производить измерения в труднодоступных местах. Термосопротивления можно изготавливать с номинальными значениями до 1 Мом; поэтому сопротивление подводящих проводов и контактов можно не учитывать. При пользовании термосопротивлениями измерения температуры являются абсолютными, а не относительными, как это имеет место при применении термоэлементов. Отпадает необходимость в высокочувствительных гальванометрах, чаще всего достаточно пользоваться простейшим омметром. За счет высокого температурного коэффициента добавочное термосопротивление при температурной компенсации может иметь достаточно малое сопротивление, а следовательно, и потери мощности в нем будут незначительны. Термосопротивления дешевы и прочны и при соответствующих условиях могут эксплуатироваться годами. Они могут применяться в очень широком диапазоне температур, в том числе и при самых низких температурах. [12]