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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 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 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 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 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 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 Expedis Supreme 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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