Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Tankii
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: Le K.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 à 10 kg par diamètre
Prix: USD26~60/kg
Détails d'emballage: Comme la quantité de commande et les exigences du client.
Délai de livraison: 5 à 7 jours
Conditions de paiement: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram,
Capacité d'approvisionnement: 2000 tonnes par an
Nom de l'article: |
0~1250 degrés Type K fil thermocouple Chromel Alumel fil nu 0,05~12 mm Pour l'aérospatiale |
Matériel: |
KP-KN: Chromel-Alumel |
Surface: |
brillant ou oxydé selon la demande |
Diamètre: |
0.05mm-12mm peuvent être produits |
Classe: |
1 |
Nombre de pièces: |
5 à 10 kg par diamètre |
Nom de l'article: |
0~1250 degrés Type K fil thermocouple Chromel Alumel fil nu 0,05~12 mm Pour l'aérospatiale |
Matériel: |
KP-KN: Chromel-Alumel |
Surface: |
brillant ou oxydé selon la demande |
Diamètre: |
0.05mm-12mm peuvent être produits |
Classe: |
1 |
Nombre de pièces: |
5 à 10 kg par diamètre |
Les deux fils qui composent la paire de thermocouples sont fabriqués à partir d'une gamme d'alliages et de métaux différents et ont été normalisés par des organismes tant internationaux que nationaux.
Les thermocouples sont des capteurs de température qui fonctionnent selon le principe de l'effet Seebeck, découvert par Thomas Johann Seebeck en 1821.L'effet Seebeck indique que lorsque deux métaux différents sont joints à deux jonctions, et il y a une différence de température entre les jonctions, une force électromotive (EMF) ou tension est générée à travers les jonctions métalliques.
Ce qui différencie un thermocouple d'un autre sont les métaux dans ses deux fils: la jambe positive et la jambe négative.ils diffèrent par les limites de température, conditions de procédé (inerte, oxydation, atmosphères réductrices, fortes vibrations), etc.
Nom du conducteur |
Particules de chauffage électrique Le type |
Grade |
Plage de température °C |
Tolérance admissible /°C |
PtRh30-PtRh6 | B. Pour | Ⅱ | 600 à 1700 | ± 0,25% en t |
Ⅲ | 600 à 800 | ± 4 | ||
800 à 1700 | ± 0,5% t | |||
PtRh13-Pt | R | Ⅰ | 0 à 1100 | ± 1 |
1100 à 1600 | Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en tenant compte de la fréquence de l'émission de CO2. | |||
Ⅱ | 0 à 600 | ± 15 | ||
600 à 1600 | ± 0,25% en t | |||
PtRh10-Pt | S |
Ⅰ |
0 à 1100 | ± 1 |
1100 à 1600 | Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en tenant compte de la fréquence de l'émission de CO2. | |||
Ⅱ |
0 à 600 | ± 15 | ||
600 à 1600 | ± 0,25% en t | |||
NiCr-Ni | Le K. | Ⅰ | -40 à 1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | ||
NiCrSi-NiSi | N | Ⅰ | -40 à 1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | ||
NiCr-CuNi (Constantan) | E | Ⅰ | -40 à 1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | ||
Fe-CuNi (Constantan) | Je | Ⅰ | -40 à 750 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
Ⅱ | -40 à 750 | ±2,5°C ou ±0,75%t | ||
Cu-CuNi (Constantan) | T | Ⅰ | -40 à 350 | ± 0,5°C ou ± 0,4% t |
Ⅱ | -40 à 350 | ±1,0°C ou ±0,75%t | ||
Ⅲ | - 200 à 40 | ±1,0°C ou ±1,5%t |