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Sialon ULTRA™ Tubos de proteção para termopares

Sialon ULTRA™ Tubos de proteção para termopares

Sialon Silicon Nitride tubos de proteção de termopares cerâmicos avançados para uso na indústria de não-ferrosos.

  • Temperatura máxima de 1.250 °C no ar e até 1.400 °C em uma atmosfera controlada!
  • Novo até 1.600 mm ou 63 polegadas de comprimento!
  • Os tubos de proteção do termopar Sialon são para ambos, sensor de temperatura direta e indireta em metal fundido (por exemplo, parede ou teto do forno)
  • leitura de temperatura para máquinas de fundição de baixa pressão (por exemplo, fabricantes de rodas de alumínio)
  • Para medições de temperatura em lavadoras de não-ferrosos ou canais de escoamento

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Descrição

Sialon, nitreto de silício, tubos de proteção de termopar para aplicações de alta temperatura de até 1.400 °C

Tubos de proteção de termopar Sialon ULTRA™ Cerâmica Sialon

O Sialon Ultra™ é a escolha preferida. Novamente, oferecendo excelentes propriedades físicas, os tubos de proteção para termopares Sialon podem ser usados a temperaturas de até 1800°C. (Em uma atmosfera controlada).

Temos em estoque dois diâmetros padrão de bainhas de tubos de termopar sialon em comprimentos que variam de 150 mm até 1.600 mm. O custo das ferramentas pode se aplicar. Os itens em estoque têm uma ranhura padrão. Os adaptadores de aço inoxidável à prova de gás são especialmente adequados para as bainhas dos tubos de proteção para termopares. Teste nosso novo adaptador de válvula para máquinas de fundição sob baixa pressão.

As bainhas de termopar Sialon estão disponíveis em uma gama de tamanhos padrão, estes geralmente estão disponíveis dentro de 2 semanas.

Como funciona um Sialon, Tubo de Proteção de Termopar de Nitreto de Silício ?

Cortesia de ExplainthatStuff.com

A primeira pessoa que descobriu que se duas pontas de um metal estivessem em temperaturas diferentes, uma corrente elétrica fluiria através dele foi o físico alemão Thomas Seebeck (1770-1831) . Essa é uma forma de afirmar o que agora é conhecido como efeito Seebeck ou efeito termoelétrico. Seebeck descobriu que as coisas se tornaram mais interessantes à medida que ele explorou mais a fundo. Se ele conectou as duas extremidades do metal juntas, nenhuma corrente fluiu; do mesmo modo, nenhuma corrente fluiu se as duas extremidades do metal estavam à mesma temperatura.

Tubos de proteção de termopar Sialon ULTRA™ Cerâmica Sialon

Obras de arte: A idéia básica de um termopar: dois metais dissimilares (curvas cinzas) são unidos em suas duas extremidades. Se uma extremidade do termopar é colocada em algo quente (a junção quente) e a outra extremidade em algo frio (a junção fria), desenvolve-se uma tensão (diferença de potencial). Você pode medi-la colocando um voltímetro (V) através das duas junções.

Seebeck repetiu a experiência com outros metais e depois tentou usar dois metais diferentes juntos. Agora, se a maneira como a eletricidade ou o calor flui através de um metal depende da estrutura interna do material, você provavelmente pode ver que dois metais diferentes produzirão quantidades diferentes de eletricidade quando forem aquecidos à mesma temperatura. E se você pegar uma tira de comprimento igual de dois metais diferentes e juntá-los em suas duas extremidades para fazer um loop. Em seguida, mergulhe uma extremidade (uma das duas junções) em algo quente (como um copo de água fervente) e a outra extremidade (a outra junção) em algo frio. O que você descobre então é que uma corrente elétrica flui através do loop (que é efetivamente um circuito elétrico) e o tamanho dessa corrente está diretamente relacionado com a diferença de temperatura entre as duas junções.

O fundamental a lembrar sobre o efeito Seebeck é que o tamanho da tensão ou corrente criada depende apenas do tipo de metal (ou metais) envolvido e da diferença de temperatura. Você não precisa de uma junção entre diferentes metais para produzir um efeito Seebeck: apenas uma diferença de temperatura. Na prática, porém, os termopares usam junções de metais.

Folha de dados do Sialon

Ficha de material Sialon (Si3Al3O3N5)
Classes típicas do Sialon NVD-001 NVD-002 NVD-003 NVD-004
A granel Densidade g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
Água Absorção 0 0 0 0
Flexural Força MPa 580 900 1,020 790
Dureza Vickers HV1 GPa 13.9 12.7 15.0 13.8
Resistência à fratura (SEPB) MPam1/2 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
O módulo de jovens de Elasticidade GPa 290 270 300 290
Poisson's Relação 0.28 0.28 0.28 0.28
Coeficiente de Térmica Linear (40 – 800 °C)

Expansão

×10-6/℃ 3.2 3.4 3.3 3.5
Condutividade Térmica (20℃) C/(m・k) 25 23 27 54
Calor específico J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
Calor Choque Resistência 550 800 800 900
Volume Resistividade (20℃) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

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Tubos de proteção de termopar Sialon ULTRA™ Cerâmica Sialon
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