| Published: 

SBA 458 Nemesis® - A hőmérsékleti tartomány kiterjesztése

Új

Az Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.SBA 458 Nemesis® (1. ábra) segítségével mind a Seebeck-együttható, mind az Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.elektromos vezetőképesség meghatározható a szobahőmérséklettől 800 °C-ig terjedő tartományban, különböző mintageometriák és méretek alkalmazásával. Az Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.SBA 458-as készülékhez kifejlesztett magas hőmérsékletű mintatartó rendszer segítségével a mérések most már a szobahőmérséklettől 1100°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban is elvégezhetők.

Az Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.SBA 458 magas hőmérsékletű mintatartó rendszer kifejlesztésével a mérések most már a szobahőmérséklettől 1100°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban is elvégezhetők.

1) Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.SBA 458 Nemesis®

Könnyű megvalósítás

Az új, magas hőmérsékletű mintatartó rendszer kerámia alkatrészekkel és speciálisan kialakított mikrofűtőtestekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik az 1100°C-os méréseket. Ezenkívül a mintatartó rendszer érzékeny alkatrészei is védve vannak.

A magas hőmérsékletű mintatartó rendszer - további mechanikai vagy elektromos beállítások nélkül - az Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.SBA 458 alapegységében használható (plug and play). A szoftver automatikusan felismeri a beépített mintatartó rendszert, így a kezelő közvetlenül megkezdheti a mérést.

A minta behelyezése és a mérés megkezdése ugyanolyan egyszerű, mint a 800°C-os mintatartó rendszerrel.

Mérések

Ebben az alkalmazási megjegyzésben az SBA 458 nagy mérési pontosságát a magas hőmérsékletű mintahordozó rendszerrel különböző mérések példáján keresztül mutatjuk be. Mivel az 1100 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban nincsenek stabil és hitelesített termoelektromos anyagok, az új, magas hőmérsékletű mintatartó rendszerrel végzett mérések 1100 °C-ig terjedő fémeken, valamint egy további, 350 °C-ig hitelesített ólom-telluridon végzett mérés szerepel.

A 2. és 3. ábra a nikkel és a palládium Seebeck-együtthatójának és Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.elektromos vezetőképességének méréseit mutatja 1100°C-ig. A megfelelő irodalmi értékektől való eltérés mind a Seebeck-együttható, mind az Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.elektromos vezetőképesség esetében kevesebb, mint 5%.

2) A Seebeck-együttható és a nikkel Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.elektromos vezetőképességének mérése SBA 458 készülékkel az irodalmi adatokkal összehasonlítva - Források [1] és [2]
3) A Seebeck-együttható és a palládium Elektromos vezetőképesség (SBA)Az elektromos vezetőképesség egy olyan fizikai tulajdonság, amely az anyag azon képességét jelzi, hogy lehetővé teszi az elektromos töltés továbbítását.elektromos vezetőképességének mérése az SBA 458 készülékkel az irodalmi adatokkal összehasonlítva - Források [2] és [3]

A Seebeck-együtthatóra hitelesített ólom-telluridot 7%-nál kisebb eltéréssel mértük (4. ábra).

Egy másik példa, amely az SBA 458 nagy pontosságát mutatja az 1100 °C-ig terjedő tartományban, a tiszta vason végzett mérésen látható.

A tiszta vasnak alacsony a Seebeck-együtthatója, ami megnehezíti az érték meghatározását. Ennek ellenére mind a Seebeck-együttható, mind az elektromos vezetőképesség mérési eredményei nagy mérési pontosságot mutatnak (lásd az 5. ábrát).

4) A hitelesített ólom-tellurid, PbTe Seebeck-együtthatójának mérése SBA 458 készülékkel az irodalmi adatokkal összehasonlítva - Források [1] és [2]
5) A Seebeck-együttható és a tiszta vas elektromos vezetőképességének mérése az SBA 458 készülékkel az irodalmi adatokkal összehasonlítva - Források [2] és [4]

Szobahőmérsékleten a tiszta vas az α-módosításban (testcentrikus, köbös kristályszerkezet, vagy BCC) létezik, és 911°C-on átalakul a γ-módosításba (arccentrikus köbös kristályszerkezet, vagy FCC). Ezek az átmenetek, valamint a Curie-pont hőelemzéssel (dilatométer, DSC) és most már az SBA 458 segítségével is kimutathatók (lásd a 6. ábrát).

6) Mérés tiszta vason az SBA 458, DIL 402 Expedis® Supreme és DSC 404 F1 készülékkel Pegasus®

Műszaki adatok

Amint azt ezek a mérések bizonyították, az SBA 458 - az új 1100°C-os mintatartó rendszerrel is - képes mind a Seebeck-együttható, mind az elektromos vezetőképesség nagy pontosságú mérésére az 1100°C-os tartományban.

Az 1100°C-os mintatartó rendszer támogatásához az SBA 458-as készülékben a 2.0.7.0 szoftververzió szükséges.

A következő műszaki adatok érvényesek:

Hőmérséklet-tartomány:

  • 800°C-ig terjedő hőmérséklet: szobahőmérséklet
  • Szobahőmérséklet 1100°C-ig

Mintaméretek:

  • :10 x 10 mm
  • Ø :12,7 ... 25,4 mm
  • : 25,4 x 2,0 ... 25,4 mm.
  • Vastagság: 100 nm-től 3 mm-ig, a termofizikai tulajdonságoktól függően

A Seebeck-együttható mérési tartománya:

  • 10-2000 μV/K
  • Pontosság*: ± 7%
  • Ismételhetőség: ± 3%

Az elektromos vezetőképesség mérési tartománya:

  • 0.05 és 150000 S/cm között
  • Pontosság*: ± 5%
  • Ismételhetőség*: ± 3%

* a legtöbb anyaghoz

Literature

  1. [1]
    Burkov, A.T., Heinrich, A., Konstantinov, P.P., Experimentalset-up for thermopower and resistivity measurements at 100-1300 K, Measurement science and technology 12, 2001
  2. [2]
    Foiles, C.L., Thermopower of pure metals and dilute alloys, in Landoldt-Börnstein, Group III, Band 15, 1985
  3. [3]
    Khellaf, A., Lattice Defect Studies of High Quality Single Crystal Platinum and Palladium, The University of Arizona, Faculty of the Department of Physics, 1987
  4. [4]
    Hust, J.G., Lankford, A.B., National Bureau of Standards, U.S. Department of Commerce, Standard Reference Material: Update of Thermal Conductivity and Electrical Resistivity of Electrolytic Iron, Tungsten and Stainless Steel, NBS Special Publication 260-90, 1984