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SBA 458 Nemesis® - 온도 범위 확장

신규

전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458 Nemesis® (그림 1)을 사용하면 다양한 시료 형상과 치수를 사용하여 실온에서 800°C까지의 범위에서 시벡 계수와 전기 전도도를 모두 측정할 수 있습니다. 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458용 고온 시료 캐리어 시스템의 개발로 이제 실온에서 1100°C까지의 온도 범위에서도 측정을 수행할 수 있습니다.

전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458용 고온 시료 캐리어 시스템의 개발로 이제 실온에서 1100°C까지의 온도 범위에서도 측정을 수행할 수 있습니다.

고정밀 측정 장치인 SBA 458 Nemesis 은 세련된 디자인, 디지털 인터페이스, 고급 테스트 기능을 갖추고 있습니다.
1) 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458 Nemesis®

쉬운 실현

새로운 고온 시료 캐리어 시스템에는 세라믹 부품과 특수 설계된 마이크로 히터가 장착되어 있어 최대 1100°C까지 측정할 수 있습니다. 또한 시료 캐리어 시스템의 민감한 부품도 보호됩니다.

고온 시료 캐리어 시스템은 추가적인 기계적 또는 전기적 조정 없이 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458의 기본 장치(플러그 앤 플레이)에서 사용할 수 있습니다. 소프트웨어가 내장된 시료 캐리어 시스템을 자동으로 인식하므로 작업자가 바로 측정을 시작할 수 있습니다.

시료 삽입과 측정 시작은 800°C 시료 캐리어 시스템을 사용할 때처럼 간단합니다.

측정

이 애플리케이션 노트에서는 다양한 측정 사례를 통해 고온 시료 캐리어 시스템을 갖춘 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458의 높은 측정 정확도를 시연합니다. 1100°C까지의 온도 범위에서 안정적이고 인증된 열전 재료가 없기 때문에 여기서는 새로운 고온 시료 캐리어 시스템을 사용한 1100°C까지의 금속 측정과 350°C까지의 인증된 납 텔루라이드에 대한 추가 측정을 보여줍니다.

그림 2와 3은 1100°C까지의 니켈과 팔라듐의 시벡 계수 및 전기 전도도 측정값을 보여줍니다. 시벡 계수와 전기 전도도 모두 해당 문헌 값과의 편차는 5% 미만입니다.

다양한 온도에서 니켈의 시벡 계수와 전기 전도도를 비교한 그래프로, SBA 458 결과와 문헌 참조를 강조 표시합니다.
2) 문헌과 비교하여 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458을 사용한 니켈의 Seebeck 계수 및 전기 전도도 측정 - 출처 [1] 및 [2]
온도에 따른 팔라듐의 시벡 계수와 전기 전도도를 비교하는 그래프로, 주요 데이터 포인트와 추세를 강조합니다.
3) 문헌과 비교하여 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458을 사용한 팔라듐의 Seebeck 계수 및 전기 전도도 측정 - 출처 [2] 및 [3]

씨벡 계수에 대해 인증된 납 텔루라이드는 7% 미만의 편차로 측정되었습니다(그림 4).

1100°C 범위에서 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458의 높은 정확도를 보여주는 또 다른 예는 순수 철에 대한 측정입니다.

순수 철은 시벡 계수가 낮기 때문에 그 값을 결정하는 과정이 복잡합니다. 그럼에도 불구하고 시벡 계수와 전기 전도도의 측정 결과는 모두 높은 측정 정확도를 보여줍니다(그림 5 참조).

온도 의존성을 보여주는 인증된 납 텔루라이드(PbTe)와 SBA 458에 대한 시벡 계수 측정.
4) 문헌과 비교하여 전기 전도도(SBA)전기 전도도는 전하의 이동을 허용하는 재료의 능력을 나타내는 물리적 특성입니다. SBA 458로 인증된 납 텔루라이드, PbTe의 Seebeck 계수 측정 - 출처 [1] 및 [2]
온도 범위에 따른 순수 철의 시벡 계수 및 전기 전도도 측정, SBA 458 데이터와 문헌 비교.
5) 문헌과 비교하여 SBA 458을 사용한 순수 철의 Seebeck 계수 및 전기 전도도 측정 - 출처 [2] 및 [4]

상온에서 순수한 철은 α 변형(몸체 중심의 입방정 결정 구조, 또는 BCC)으로 존재하며 911°C에서 γ 변형(면 중심의 입방정 결정 구조, 또는 FCC)으로 변환됩니다. 퀴리점뿐만 아니라 이러한 전이는 열 분석(팽창도계, DSC)을 통해 감지할 수 있으며, 이제 SBA 458을 통해서도 감지할 수 있습니다(그림 6 참조).

온도 범위에 걸친 DSC 및 CTE 추세를 포함한 열 특성을 보여주는 순수 철에 대한 측정 데이터입니다.
6) SBA 458, DIL 402 ExpedisSupreme 및 DSC 404 F1 를 사용한 순철 측정 Pegasus®

사양

이러한 측정에서 입증된 바와 같이, 새로운 1100°C 시료 캐리어 시스템을 갖춘 SBA 458은 최대 1100°C 범위에서 시벡 계수와 전기 전도도를 모두 고정밀로 측정할 수 있습니다.

SBA 458에서 1100°C 시료 캐리어 시스템을 지원하려면 소프트웨어 버전 2.0.7.0이 필요합니다.

다음 기술 데이터가 적용됩니다:

온도 범위:

  • 실온 ~ 800°C
  • 실온 ~ 1100°C

샘플 치수:

  • :10 x 10 mm
  • Ø: 12.7 ... 25.4 mm
  • : 길이 x 너비:12.7 ... 25.4 x 2,0 ... 25.4 mm
  • 두께: 열물리학적 특성에 따라 100nm ~ 3mm

시벡 계수의 측정 범위:

  • 10 ~ 2000 μV/K
  • 정확도*: ± 7%
  • 반복성: ± 3%

전기 전도도 측정 범위

  • 0.05 ~ 150000 S/cm
  • 정확도*: ± 5%
  • 반복성*: ± 3%

* 대부분의 재료에 대해

Literature

  1. [1]
    Burkov, A.T., Heinrich, A., Konstantinov, P.P, 실험100-1300 K에서 열전력 및 저항 측정을 위한 설정 , 측정 과학 및 기술 12, 2001
  2. [2]
    Foiles, C.L., 순수 금속 및 희석 합금의 열전력, Landoldt-Börnstein, 그룹 III, 밴드 15, 1985년
  3. [3]
    Khellaf, A., 고품질 단일 결정 백금 및 팔라듐의 격자 결함 연구, 애리조나 대학교, 물리학과 학부, 1987
  4. [4]
    미국 상무부, 표준 참조 자료: 전해철, 텅스텐 및 스테인리스강의 열전도율 및 전기 저항률 업데이트 , NBS 특별 간행물 260-90, 1984미국 상무부, 표준 참조 자료: 전해철, 텅스텐 및 스테인리스강의 열전도율 및 전기 저항률 업데이트 ,
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