| Published: 

SBA 458 Nemesis® - Extinderea gamei de temperaturi

Nou

Cu Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 Nemesis® (figura 1), atât Coeficientul SeebeckCoeficientul Seebeck este raportul dintre tensiunea termoelectrică indusă și diferența de temperatură dintre două puncte ale unui conductor electric.coeficientul Seebeck, cât și conductivitatea electrică pot fi determinate în intervalul de la temperatura camerei până la 800°C, folosind diferite geometrii și dimensiuni ale probelor. Prin dezvoltarea unui sistem de transport de probe la temperaturi ridicate pentru Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458, măsurătorile pot fi efectuate acum și în intervalul de temperatură de la temperatura camerei la 1100 °C.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport al probelor la temperaturi ridicate pentru Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458, măsurătorile pot fi efectuate acum și în intervalul de temperatură de la temperatura camerei la 1100 °C.

SBA 458 Nemesis, un dispozitiv de măsurare de înaltă precizie, are un design elegant, interfață digitală și capacități avansate de testare.
1) Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 Nemesis®

Realizare ușoară

Noul sistem de transport al probelor la temperaturi ridicate este echipat cu componente ceramice și microîncălzitoare special concepute care permit efectuarea de măsurători la temperaturi de până la 1100°C. În plus, părțile sensibile din sistemul de transport al probelor sunt, de asemenea, protejate.

Sistemul de transport probe la temperaturi înalte poate fi utilizat - fără ajustări mecanice sau electrice suplimentare - în unitatea de bază a Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 (plug and play). Software-ul recunoaște automat sistemul de transport al probei încorporat, astfel încât operatorul poate începe direct cu măsurarea.

Introducerea probei și începerea măsurătorii sunt la fel de simple ca în cazul sistemului de transport probe la 800°C.

Măsurători

În această notă de aplicație, precizia ridicată de măsurare a Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 cu sistemul de suport de probe la temperaturi ridicate va fi demonstrată prin exemplul diferitelor măsurători. Deoarece nu există materiale termoelectrice stabile și certificate în intervalul de temperatură de până la 1100°C, măsurătorile prezentate aici cu noul sistem de transport de probe la temperaturi ridicate sunt efectuate pe metale până la 1100°C, precum și o măsurătoare suplimentară pe telurură de plumb certificată până la 350°C.

Figurile 2 și 3 prezintă măsurătorile coeficientului Seebeck și ale conductivității electrice ale nichelului și paladiului până la 1100°C. Abaterile de la valorile corespunzătoare din literatura de specialitate sunt mai mici de 5% atât pentru Coeficientul SeebeckCoeficientul Seebeck este raportul dintre tensiunea termoelectrică indusă și diferența de temperatură dintre două puncte ale unui conductor electric.coeficientul Seebeck, cât și pentru conductivitatea electrică.

Grafic care compară coeficientul Seebeck și conductivitatea electrică a nichelului la diferite temperaturi, subliniind rezultatele SBA 458 și referințele din literatura de specialitate.
2) Măsurarea coeficientului Seebeck și a conductivității electrice a nichelului cu Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 în comparație cu literatura de specialitate - Sursele [1] și [2]
Grafic care compară coeficientul Seebeck și conductivitatea electrică a paladiului în funcție de temperatură, evidențiind principalele puncte și tendințe ale datelor.
3) Măsurarea coeficientului Seebeck și a conductivității electrice a paladiului cu Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 în comparație cu literatura de specialitate - Sursele [2] și [3]

Telurura de plumb certificată pentru Coeficientul SeebeckCoeficientul Seebeck este raportul dintre tensiunea termoelectrică indusă și diferența de temperatură dintre două puncte ale unui conductor electric.coeficientul Seebeck a fost măsurată la o abatere mai mică de 7% (figura 4).

Un alt exemplu care demonstrează precizia ridicată a Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 în intervalul de până la 1100°C este prezentat cu măsurarea pe fier pur.

Fierul pur are un coeficient Seebeck scăzut, ceea ce complică procesul de determinare a acestei valori. În ciuda acestui fapt, rezultatele măsurătorilor atât ale coeficientului Seebeck, cât și ale conductivității electrice prezintă o precizie de măsurare ridicată (a se vedea figura 5).

Măsurarea coeficientului Seebeck pentru telurura de plumb certificată (PbTe) vs. SBA 458, care arată dependența de temperatură.
4) Măsurarea coeficientului Seebeck al telururii de plumb certificate, PbTe, cu Conductivitate electrică (SBA)Conductivitatea electrică este o proprietate fizică care indică capacitatea unui material de a permite transportul unei sarcini electrice. SBA 458 în comparație cu literatura de specialitate - Sursele [1] și [2]
Măsurarea coeficientului Seebeck și a conductivității electrice a fierului pur pe o gamă de temperaturi, compararea datelor SBA 458 cu literatura de specialitate.
5) Măsurarea coeficientului Seebeck și a conductivității electrice a fierului pur cu SBA 458 în comparație cu literatura de specialitate - Sursele [2] și [4]

La temperatura camerei, fierul pur există în modificarea α (structură cristalină cubică centrată pe corp, sau BCC) și se transformă la 911°C în modificarea γ (structură cristalină cubică centrată pe față, sau FCC). Aceste tranziții, precum și punctul Curie, pot fi detectate prin intermediul analizei termice (dilatometru, DSC) și acum și cu SBA 458 (a se vedea figura 6).

Datele de măsurare pe fierul pur prezintă proprietățile termice, inclusiv tendințele DSC și CTE pe intervale de temperatură.
6) Măsurarea pe fier pur cu SBA 458, DIL 402 Expedis®Supreme și DSC 404 F1 Pegasus®

Specificații

După cum s-a demonstrat cu aceste măsurători, SBA 458 - de asemenea, cu noul sistem de suport de probe la 1100°C - este capabil să măsoare cu mare precizie atât Coeficientul SeebeckCoeficientul Seebeck este raportul dintre tensiunea termoelectrică indusă și diferența de temperatură dintre două puncte ale unui conductor electric.coeficientul Seebeck, cât și conductivitatea electrică în intervalul de până la 1100°C.

Pentru suportul sistemului de transport probe la 1100°C în SBA 458, este necesară versiunea de software 2.0.7.0.

Se aplică următoarele date tehnice:

Interval de temperatură:

  • De la temperatura camerei la 800°C
  • Temperatura camerei până la 1100°C

Dimensiunile probei:

  • :10 x 10 mm
  • Ø :12,7 ... 25,4 mm
  • : Lungime x Lățime:12,7 ... 25,4 x 2,0 ... 25,4 mm
  • Grosime: 100 nm până la 3 mm, în funcție de proprietățile termofizice

Domeniul de măsurare al coeficientului Seebeck:

  • de la 10 la 2000 μV/K
  • Precizie*: ± 7%
  • Repetabilitate: ± 3%

Domeniul de măsurare a conductivității electrice:

  • 0.05 până la 150000 S/cm
  • Precizie*: ± 5%
  • Repetabilitate*: ± 3%

* pentru majoritatea materialelor

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
AI Overview
An error occurred. Please try again.