Ditt produktval

Sialon ULTRA™ skyddsslangar för termoelement

Sialon ULTRA™ skyddsslangar för termoelement

Sialon kiselnitrid avancerad keramik termokopplingsskyddande rörhylsor för användning inom icke-järnindustrin.

  • Högsta temperatur 1 250 °C i luft och upp till 1 400 °C i kontrollerad atmosfär!
  • Ny upp till 1 600 mm eller 63 tums längd!
  • Sialon termoelement skyddsrör är för både, direkt såväl som indirekt temperaturavkänning i smält metall (t.ex. ugnsvägg eller tak)
  • temperaturavläsning för maskiner med lågtrycksgjutning (t.ex. tillverkare av aluminiumhjul)
  • För temperaturmätningar i icke-järnhaltiga tvättar eller hällning av tråg

Aktie:

Beskrivning

Sialon, kiselnitrid, termokopplingsskyddsrör för högtemperaturtillämpningar upp till 1 400 °C

Sialon ULTRA™ Skyddsrör för termoelement Sialon Ceramics

Sialon Ultra™ är det bästa valet. Även här har Sialon skyddsslangar för termoelement enastående fysikaliska egenskaper och kan användas vid temperaturer på upp till 1800 °C. (I en kontrollerad atmosfär).

Vi har två standarddiametrar sialon termoelement rör mantlar i lager i längder varierar från 150 mm upp till 1,600 mm. Verktygskostnad kan tillkomma. Lagerartiklar har ett standardspår. Gastäta rostfria adaptrar är speciellt lämpade för termoelementskyddsrörens mantlar. Testa vår nya ventiladapter för gjutmaskiner med lågt tryck.

Sialon termoelement mantlar finns i en rad standardstorlekar, dessa är vanligtvis tillgängliga inom 2 veckor.

Hur fungerar en Sialon, kiselnitridskyddslåda för termokoppling?

Med tillstånd av ExplainthatStuff.com

Den första personen som fann att om två ändar av en metall var vid olika temperaturer, skulle en elektrisk ström flöda genom den var den tyske fysikern Thomas Seebeck (1770–1831). Det är ett sätt att ange vad som nu kallas Seebeck-effekten eller termoelektrisk effekt. Seebeck tyckte att det blev mer intressant när han utforskade vidare. Om han kopplade ihop metallens två ändar flödade ingen ström; På samma sätt flödade ingen ström om metallens två ändar var vid samma temperatur.

Sialon ULTRA™ Skyddsrör för termoelement Sialon Ceramics

Konstverk: Grundidén med ett termoelement: två olika metaller (grå kurvor) förenas i sina två ändar. Om ena änden av termoelementet placeras på något varmt (den heta korsningen) och den andra änden på något kallt (den kalla korsningen), utvecklas en spänning (potentiell skillnad). Du kan mäta den genom att placera en voltmeter (V) över de två korsningarna.

Seebeck upprepade experimentet med andra metaller och försökte sedan använda två olika metaller tillsammans. Nu om hur el eller värme strömmar genom en metall beror på materialets inre struktur, kan du förmodligen se att två olika metaller kommer att producera olika mängder el när de värms upp till samma temperatur. Så vad händer om du tar en lika lång remsa av två olika metaller och sammanfogar dem i sina två ändar för att göra en slinga. Doppa sedan ena änden (en av de två korsningarna) i något varmt (som en bägare av kokande vatten) och den andra änden (den andra korsningen) i något kallt. Vad du då finner är att en elektrisk ström strömmar genom slingan (som i själva verket är en elektrisk krets) och storleken på den strömmen är direkt relaterad till temperaturskillnaden mellan de två korsningarna.

Det viktigaste att komma ihåg om Seebeck-effekten är att storleken på spänningen eller strömmen som skapas endast beror på vilken typ av metall (eller metaller) som är inblandade och temperaturskillnaden. Du behöver inte en korsning mellan olika metaller för att producera en Seebeck-effekt: bara en temperaturskillnad. I praktiken använder dock termoelement metallkorsningar.

Sialon datablad

Faktablad Sialon (Si3Al3O3N5)
Typiska Sialon-betyg NVD-001 NVD-002 NVD-003 NVD-004
Bulkdensitet g/cm3 3.2 3.1 3.3 3.2
Vattenabsorption 0 0 0 0
Flexural styrka Mpa 580 900 1,020 790
Vickers Hårdhet HV1 Gpa 13.9 12.7 15.0 13.8
Fraktur seghet (SEPB) MPam1/2 (engelska) 4 ~ 5 6 ~ 7 7 6 ~ 7
Youngs elasticitetsmodul Gpa 290 270 300 290
Poissons förhållande 0.28 0.28 0.28 0.28
Koefficienten för linjär termisk (40 – 800 °C) I DET HÄR

Expansion

×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
Värmeledningsförmåga (20°C) W/(m・k) 25 23 27 54
Specifik värme J/(g・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
Värmechocksbeständighet 550 800 800 900
Volymbeständighet (20°C) Ω・cm >1014 >1014 >1014 >1014

Ladda ner broschyr

Besök vår broschyrsida för att få en gratis nedladdning!

QR-kod

Sialon ULTRA™ Skyddsrör för termoelement Sialon Ceramics
Kopiera inte text!