Détails de produit
Lieu d'origine: Shanghai, Chine.
Nom de marque: TANKII
Certification: ISO9001: 2015
Numéro de modèle: DACTYLOGRAPHIEZ K
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50 kg
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Bobine, carton, cas de plywod avec la feuille de plastique comme les clients ont exigé
Délai de livraison: 7-12 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 200+TON+MONTH
Norme: |
LE CEI ASTM… |
Type: |
Compensaing/extension |
Isolation: |
Nu isolé |
Caractéristique: |
Haute précision, certifiée EMF |
Norme: |
LE CEI ASTM… |
Type: |
Compensaing/extension |
Isolation: |
Nu isolé |
Caractéristique: |
Haute précision, certifiée EMF |
Tous les types câble d'extension compensateur de thermocouple nu de fil de thermocouple de haute précision
NiCr provisoire (le type fil nu de thermocouple de K) trouve l'utilisation la plus large dans tout le thermocouple de métal non précieux, à la température au-dessus de la composition 500°C.The chimique principale de la jambe positive NiCr (KP) sont Ni≈90% et Cr≈10% ; la jambe négative provisoire (KN) sont Ni≈97% et Cr≈3%. La gamme de température de fonctionnement est -200~1300°C (pour à court terme) et 0~1100°C (pour à long terme).
Le type fil nu de thermocouple de K a la résistance forte à l'oxydation que l'autre fil nu de thermocouple de métal non précieux. Il a le haut EMF contre le platine 67, excellente exactitude de la température, sensibilité et stabilité, avec un coût bas. On lui recommande pour les atmosphères s'oxydantes ou inertes, mais ne peut pas être employé directement dans les cas suivants :
(1) alternativement s'oxydant et l'atmosphère de réduction,
(2) l'atmosphère avec des gaz de soufre
(3) long temps dans le vide
(4) la basse atmosphère de oxydation telle que l'hydrogène et l'atmosphère d'oxyde de carbone
Fe-CuNi (Constantan) (type fil nu de thermocouple de J)
Fe-CuNi (le type fil nu de thermocouple de J) est également appelé le thermocouple de Constantan de Fe fil nu. Le Fe positif de jambe (JP) est fait par le fer pur, et la composition chimique principale du Constantan négatif de jambe (JN) est Cu : Ni≈ 55% : 45%. Bien qu'ils soient tous Constantan appelé, JN ne donne pas la même courbe de sortie d'EMF comme en et TN, il ne peut pas être à la place par l'autre Constantan.
La gamme de température de fonctionnement du type fil nu de thermocouple de J est -210~1200°C, mais elle est habituellement employée dans la température ambiante 0~750°C due à la fragilisation du fer.
Le type fil nu de thermocouple de J a la bonne résistance à l'oxydation et la sortie élevée d'EMF contre le platine 67, avec la bonnes exactitude de la température, sensibilité et stabilité. On lui recommande pour le vide, l'oxydation, la réduction ou les atmosphères inertes, mais il ne peut pas être employé en atmosphère sulphureuse au-dessus de 500°C.
NiCr-CuNi (Constantan) (type fil nu de thermocouple d'E)
NiCr- CuNi (le type fil nu de thermocouple d'E) est également appelé le thermocouple de Constantan de NiCr- fil nu. La composition chimique principale de la jambe positive NiCr (PE) est Ni : Cr≈90 : 10 ; le Constantan négatif de jambe (en) est Cu : Ni≈ 55% : 45%. Bien qu'en, TN, JN soient tout Constantan appelé, l'en et les TN mettent pour ne pas donner la même courbe de sortie d'EMF comme JN. L'en et les TN peuvent échanger mais elles ne sont pas interchangeables avec JN. La gamme de température de fonctionnement du type thermocouple d'E est -200~900°C.
Le type fil nu de thermocouple d'E a la plus grande sortie d'EMF et la sensibilité la plus élevée, ainsi il est idéal pour mesurer le petit changement de température. Il a également la bonne stabilité dans la gamme de basse température jusqu'à 300°C, et la bonne propriété d'anti-corrosif en atmosphère d'humidité. On lui recommande pour les atmosphères s'oxydantes ou inertes, mais ne peut pas être employé directement en atmosphère de réduction et atmosphère avec des gaz de soufre.
Nicrsi-NisiMg (type fil nu de thermocouple de N)
Nicrsi-NisiMg (le type wireis nus de thermocouple de N) le dernier thermocouple de métal non précieux, développé pour améliorer les inconvénients qui dactylographient fil de thermocouple de K a. La composition chimique principale de la jambe positive Nicrsi (NP) est Ni : Cr : Si≈84.4 : 14,2 : 1,4 ; la jambe négative NisiMg (NN) est Ni : SI : Mg≈95.5 : 4,4 : 0,1. Le type thermocouple de N également être employé dans les atmosphères semblables qui dactylographient des travaux de K, et la gamme de température de fonctionnement est -200~1300°C.
Le type fil nu de thermocouple de N améliore la dérive d'EMF et le changement à court terme d'EMF, comparés pour dactylographier à thermocouple de K le fil nu, et a une plus longue vie que le type fil nu de thermocouple de K. Par conséquent, dans les industries où le contrôle de température et la mesure sont particulièrement critiques, le type fil nu de Nthermocouple a plus d'avantages que l'autre fil de thermocouple car il a la longue durée et l'EMF thermique stable.
Cu-CuNi (Constantan) (type fil nu de thermocouple de T)
Cu-CuNi (le type fil nu de thermocouple de T) est également appelé fil de thermocouple de Cu- Constantan. Le Cu positif de jambe (TP) est fait par le cuivre pur, et la composition chimique principale du Constantan négatif de jambe (TN) est Cu : Ni≈ 55% : 45%. Bien qu'en, TN, JN soient tout Constantan appelé, les TN et l'en mettent pour ne pas donner la même courbe de sortie d'EMF comme JN. L'en et les TN peuvent échanger mais elles ne sont pas interchangeables avec JN. Il est -200~350°C, en raison de la basse résistance de l'oxydation que le cuivre a, il n'est pas recommandée aller la gamme de température de fonctionnement du type fil de thermocouple de T au delà de cette gamme.
Le type fil nu de thermocouple de T a la bonne résistance à l'oxydation, sortie élevée d'EMF, avec la bonnes exactitude de la température, sensibilité et stabilité. Dans la température ambiante -200~0°C, il a une meilleure propriété, la stabilité d'année est moins que ±3μV
Paramètre fondamental :
Catégorie | LE CEI | ASTM | DIN | GOST |
K | Cromel-alumel | Cromel-alumel | Cromel-alumel | Cromel-alumel |
N | Nicrosil-Nisil | Nicrosil-Nisil | Nicrosil-Nisil | Nicrosil-Nisil |
E | Cromel-Constantan | Cromel-Constantan | Cromel-Constantan | Cromel-Constantan |
J | Fer-Constantan | Fer-Constantan | Fer-Constantan | Fer-Constantan |
T | Cuivre-Constantan | Cuivre-Constantan | Cuivre-Constantan | Cuivre-Constantan |
B | PtRh30-PtRh6 | PtRh30-PtRh6 | PtRh30-PtRh6 | PtRh30-PtRh6 |
R | PtRh13-Pt | PtRh13-Pt | PtRh13-Pt | PtRh13-Pt |
S | PtRh10-Pt | PtRh10-Pt | PtRh10-Pt | PtRh10-Pt |
RC/SC | Cu-CuNi (cuivre-Coppernickel) | Cu-CuNi (cuivre-Coppernickel) | Cu-CuNi (cuivre-Coppernickel) | Cu-CuNi (cuivre-Coppernickel) |
KX | Cromel-alumel | Cromel-alumel | Cromel-alumel | Cromel-alumel |
NX | Nicrosil-Nisil | Nicrosil-Nisil | Nicrosil-Nisil | Nicrosil-Nisil |
EX | Cromel-Constantan | Cromel-Constantan | Cromel-Constantan | Cromel-Constantan |
JX | Fer-Constantan | Fer-Constantan | Fer-Constantan | Fer-Constantan |
TX | Cuivre-Constantan | Cuivre-Constantan | Cuivre-Constantan | Cuivre-Constantan |