Cтраница 1
Термоэлектрическая сила дана в предположении, что побочный спай нахо-дитси при комнатной температуре ( 293 К), выражена в милливольтах, температура-в градусах Иеждуиародиой шкалы. [1]
![]() |
Термоэлектрическая цепь для измерения температуры. [2] |
Железо-кон-стантан и хромель-константан по сравнению с двумя другими термопарами имеют несколько большую термоэлектрическую силу при данной температуре. Медно-константановая термопара обладает определенными преимуществами. [3]
Для неревода температуры, полученной в микровольтах, в градусы Цельсия по градуировочной кривой термопары находят поправку и уже для исправленного значения термоэлек-тродвижущей силы Ет по таблицам Значений термоэлектрической силы стандартной медь-константановой термопары в зависимости от температуры [77] определяют соответствующее ей число градусов. [4]
Для перевода температуры, полученной в микровольтах, в градусы Цельсия по градуирово чной кривой термопары находят поправку и уже для исправленного значения термоэлектродвижущей силы ЕТ по таблицам Значений термоэлектрической силы стандартной м едь-константановой термопары в зависимости от температуры [92] определяют соответствующее ей число градусов. [5]
![]() |
Удельное сопротивление кремния, легированного фосфором как функция температуры.| Удельное сопротивление. [6] |
Открытые Зеебеком и Пельте термоэлектрические эффекты ( 1822 - 1831 гг.) были затем измерены и величина их в некоторых материалах, например ZnSb и PbS определена как аномально большая. Термоэлектрическая сила Q металлов не превышает нескольких десятков микровольт на градус, в то время как у полупроводников легко достигает значений 0 1 - 10 мв / град. [7]
После того как температура измерена термометром со противления в различных точках от 0 до - 180 и вычислена, следует построить градуировочную кривую термопары. Для ее построения по Таблицам значения термоэлектрической силы стандартной термопары медь-константан в зависимости от температуры мы находили значения термоэлектродвижущей силы Ет в микровольтах, соответствующие температуре, измеренной термометром сопротивления. [8]
![]() |
Результаты градуировки термопары по термометру сопротивления. [9] |
После того как температура измерена термометром сопротивления в различных точках от 0 до - 180 и вычислена, следует построить градуировочную кривую термопары. Для ее построения по Таблицам значения термоэлектрической силы стандартной термопары медь-константан в зависимости от температуры мы находили значения термоэлектродвижущей силы Ет в микровольтах, соответствующие температуре, измеренной термометром сопротивления. Затем необходимо найти разность между Ет и ЕЭкс, где Еэкс - термоэлектродвижущая сила, измеренная термопарой в этой же точке. [10]
Совокупность данных, касающихся полупроводимости фталоцианина и его металлических производных, показывает незначительное влияние центрального атома металла. Как видно из графы энергий в табл. 5, разница в энергиях, полученных разными экспериментаторами, больше, чем различия между фталоцианинами с различными атомами металла, найденные одним и тем же экспериментатором. Филдинг и Гутмен [50] измерили термоэлектрическую силу монокристаллов фталоцианина; она оказалась равной - 50 мкв / град. [11]
Верхний предел использования газового термометра при установлении термодинамической или абсолютной шкалы температур определяется свойствами резервуара для газа. Не найдено ни одного резервуара, который давал бы возможность превысить 1500 С. Конечно, часто бывает желательно измерять более высокие температуры. При этих повышенных температурах можно использовать различные другие свойства; например расширение некоторых твердых тел или термоэлектрическую силу спая неодинаковых металлов, но опять возникает вопрос об установлении абсолютной шкалы в этой области температур. Это осуществляется на основе законов радиации, которые точно известны при температурах ниже 1500 С и могут быть с достаточной точностью экстраполированы выше этой температуры. [12]
При выборе материалов для изготовления термопары следует иметь в виду ряд соображений. В большинстве случаев приходится отказываться от очень хрупких материалов. Так, например, висмут и сурьма вообще не применяются), несмотря на большую термоэлектродвижущую силу по отношению друг к другу. Проводник при температурах, для измерения которых он предназначен, должен обладать также достаточно высокой стойкостью прежде всего по отношению к окислению. Кроме того, определенное значение имеет, конечно, величина термоэлектродвижущей силы между обоими проводниками и характер ее изменения в зависимости от температуры; последнее существенно влияет на точность измерений. Нежелателен также неравномерный ход термоэлектрической силы, вызываемой изменением свойств материала проводников; по этой причине термопара никель - железо при температуре, превышающей 300 С, малопригодна для измерений. Если принимать во внимание все эти положения, среди исключительно большого количества предложенных термопар найдется относительно небольшое число надежных, которые обычно и применяются. [13]
В нашей области работы часто вообще невозможно - измерить температуру термометром, как, например, при определении температурного поля внутри катушек или пакетов стали. Если требуется лишь незначительная точность измерения, то можно удовлетвориться тем, чтобы холодный спай отождествить с зажимами используемого измерительного инструмента. При этом необходимо защитить зажимы от внешних переменных температурных воздействий. Температура зажимов может быть определена термометром, располагаемым как можно ближе к зажимам. Если требуется более высокая точность измерения, то температуру холодного спая следует поддерживать неизменной путем помещения его в термостат или еще лучше в ледяную воду. Если необходимо обслуживать несколько объектов измерения то пользуются подходящим переключателем, как, например, показанным на рис. 152 в, штепсельным мостиком. Для диапазонов температур, которые встречаются в нашей области работы, оказываются приемлемыми стале-константаяовыеи медно-кон-стантановые термоэлементы, причем первые имеют несколько большую термоэлектрическую силу. [14]
Принцип действия тепломеров основан на возникновении перепада температур между двумя поверхностями, помещенной в нагретый грунт пластины с известной теплопроводностью. Для определения коэффициента А регистрирующий прибор, измеряющий разность температур, градуируется в единицах потока тепла, проходящего через пластину. По форме они представляют собой диск или прямоугольные пластины из плексиглаза, резины или других материалов. Толщина тепломеров должна быть малой по сравнению с длиной и шириной. Четные спаи термопар выводят на одну сторону пластины, а нечетные - на другую. Тепломер соединяется с гальванометром. При перепаде температур на поверхностях пластины тепломера на концах термобатареи возникает разность температур очагов, расположенных на противоположных сторонах пластины. Чувствительность, тепломера определяется числом термопар и их термоэлектрической силой. Для определения суммарного теплового потока за рубежом применяются также калориметры. [15]