サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管

サイアロン窒化ケイ素アドバンスドセラミックス熱電対保護管シースは、非鉄産業で使用されます。

  • 最高温度は大気中で1,250 °C、制御された雰囲気中で最高1,400 °C!
  • 長さ1,600mm(63インチ)までの新製品
  • サイアロン熱電対保護管は、溶融金属中(炉壁や屋根など)の直接および間接的な温度検知に使用されます。
  • 低圧ダイカストマシンの温度測定(アルミホイールメーカーなど)
  • 非鉄製ランドまたは注湯口での温度測定用

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サイアロン ULTRA™ 強度アップ 高温用サイアロン1400
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商品説明

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サイアロン、窒化ケイ素、1,400 °Cまでの高温用途向け熱電対保護管

サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

特性と温度範囲620-920°C

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サイアロン、窒化ケイ素、1,400 °Cまでの高温用途向け熱電対保護管

サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

予熱方法

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サイアロン、窒化ケイ素、1,400 °Cまでの高温用途向け熱電対保護管

サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

XICRU™るつぼのサイズ

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サイアロン、窒化ケイ素、1,400 °Cまでの高温用途向け熱電対保護管

サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

商品説明

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サイアロン、窒化ケイ素、1,400 °Cまでの高温用途向け熱電対保護管

サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

XICAR™データシート

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サイアロン、窒化ケイ素、1,400 °Cまでの高温用途向け熱電対保護管

サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

XICAR®の耐食性

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サイアロンUltra™熱電対保護管は、好ましい選択です。ここでも卓越した物理的特性を提供します、 サイアロン Ultra™ セラミック熱電対保護管は、最高温度 1800°C で使用できます。(制御された雰囲気で)。

長さ150mmから1,600mmまで、2種類の標準径サイアロン・セラミック熱電対シースを在庫しています。金型費がかかる場合があります。在庫品には標準溝が付いています。ガス気密ステンレス製アダプターは、熱電対保護管シースと ヒーター管に特に適しています。低圧ダイカストマシン用の新しいバルブアダプターをお試しください。

サイアロン熱電対用シースは、様々な標準サイズがあり、通常2週間以内に入手可能です。

サイアロン・セラミック、窒化ケイ素 熱電対保護管はどのように機能するのか?

提供:ExplainthatStuff.com

金属の両端が異なる温度であれば電流が流れることを最初に発見したのは、ドイツの物理学者トーマス・ゼーベック(1770-1831)である。これは、現在ゼーベック効果または熱電効果として知られているものを述べる一つの方法である。ゼーベックは、さらに研究を進めるうちに、物事がより面白くなることに気づいた。金属の両端を接続しても電流は流れず、同様に金属の両端が同じ温度であれば電流は流れなかった。

サイアロン ULTRA™ 熱電対保護管 サイアロン・セラミックス

アートワーク熱電対の基本的な考え方:2つの異種金属(灰色の曲線)の両端を接合する。熱電対の一端を高温のもの(高温接合部)に、もう一端を低温のもの(低温接合部)に置くと、電圧(電位差)が発生する。2つの接合の間に電圧計(V)を置くことで、それを測定することができる。

ゼーベックは他の金属で実験を繰り返し、さらに2つの異なる金属を一緒に使ってみた。電気や熱の流れ方が金属の内部構造に依存するのであれば、2つの異なる金属が同じ温度に加熱されたときに異なる量の電気を発生させることがわかるだろう。そこで、2つの異なる金属を同じ長さの帯にし、両端を合わせて輪を作ったらどうだろう。次に、一方の端(2つの接合部の一方)を熱いもの(熱湯の入ったビーカーのようなもの)に浸し、もう一方の端(もう一方の接合部)を冷たいものに浸す。すると、ループ(これは事実上電気回路である)を電流が流れ、その電流の大きさは2つの接合部の温度差に直接関係することがわかる。

ゼーベック効果について覚えておくべき重要なことは、生じる電圧または電流の大きさは、関係する金属(または金属)の種類と温度差にのみ依存するということです。ゼーベック効果を発生させるには、異なる金属間の接合は必要なく、温度差だけでよい。しかし実際には、熱電対は金属接合を使用している。

材料データシート サイアロン(Si3Al3O3N5)

代表的なサイアロンウルトラ™グレード

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
バルク 密度 g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸収 0 0 0 0
曲げ強度 強度 MPa 580 900 1,020 790
ビッカース硬度 HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
破壊靭性 (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
ヤング率弾性率 GPa 290 270 300 290
ポアソン - 0.28 0.28 0.28 0.28
線熱係数(40 - 800 °C)
膨張
×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
熱伝導率 (20℃) W/(m・k) 25 23 27 54
比熱 J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝撃 耐性 550 800 800 900
体積 抵抗率 (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

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