วัสดุอะไรที่ใช้ในการสร้างโพรบอุณหภูมิ?
เฮ้ ฉันเป็นซัพพลายเออร์ของโพรบอุณหภูมิและฉันมักจะถูกถามเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ที่ดีเหล่านี้ เรามาดำดิ่งลงไปและสำรวจความละเอียดของวัสดุโพรบอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล
หนึ่งในโพรบอุณหภูมิที่พบบ่อยที่สุดคือเทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิลทำงานตามเอฟเฟกต์ Seebeck ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการเข้าร่วมโลหะสองชนิดที่สองทางแยกและมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างทางแยกแรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้น
วัสดุที่ใช้สำหรับเทอร์โมคัปเปิลนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิและการใช้งาน ตัวอย่างเช่นเทอร์โมคัปเปิลประเภท K เป็นที่นิยมอย่างมาก พวกเขาทำจาก Chromel (Nickel - Chromium Alloy) และ Alumel (โลหะผสมอลูมิเนียม) วัสดุเหล่านี้สามารถจัดการช่วงอุณหภูมิที่กว้างตั้งแต่ประมาณ -200 ° C ถึง 1372 ° C พวกเขาใช้ในการใช้งานอุตสาหกรรมทุกประเภทเช่นการตรวจสอบอุณหภูมิในเตาเผาและความร้อน - กระบวนการรักษา
เทอร์โมคัปเปิล Type J เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พวกเขาทำจากเหล็กและคอนสเตอร์ตัน (โลหะผสมทองแดง - นิกเกิล) มันยอดเยี่ยมสำหรับช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0 ° C ถึง 760 ° C คุณอาจพบพวกเขาในโรงงานแปรรูปอาหารที่พวกเขาใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการปรุงอาหารและการเก็บรักษา
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (RTDs)
RTDs เป็นอีกประเภทหนึ่งของโพรบอุณหภูมิ พวกเขาทำงานบนหลักการที่ความต้านทานไฟฟ้าของการเปลี่ยนแปลงโลหะด้วยอุณหภูมิ วัสดุที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้สำหรับ RTD คือแพลตตินัม แพลตตินัมมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ระหว่างความต้านทานและอุณหภูมิ
Platinum RTDs เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความแม่นยำสูงและความมั่นคงในระยะยาว พวกเขาสามารถใช้ในการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การวิจัยในห้องปฏิบัติการไปจนถึงระบบ HVAC ความบริสุทธิ์ของแพลตตินัมเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น PT100 RTD มีความต้านทาน 100 โอห์มที่ 0 ° C และทำจากแพลตตินัมบริสุทธิ์สูง โพรบเหล่านี้มักจะใช้ในการใช้งานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำเช่นในการผลิตยา
เทอร์มิสเตอร์
เทอร์มิสเตอร์คืออุณหภูมิ - ตัวต้านทานที่ไว พวกเขาทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์เช่นออกไซด์โลหะเช่นแมงกานีสนิกเกิลและโคบอลต์ออกไซด์ เทอร์มิสเตอร์มีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความต้านทาน
เทอร์มิสเตอร์มีสองประเภทหลัก: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิลบ (NTC) และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิบวก (PTC) เทอร์มิสเตอร์ NTC เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ความต้านทานของพวกเขาลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น พวกเขาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจำนวนมากเช่นสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและป้องกันความร้อนสูงเกินไป
ปลอกและฉนวนกันความร้อน
วัสดุที่ใช้สำหรับฝักและฉนวนกันความร้อนของโพรบอุณหภูมิก็มีความสำคัญเช่นกัน ปลอกปกป้ององค์ประกอบการตรวจจับจากสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีความชื้นและความเสียหายทางกล
สแตนเลสเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับฝัก มันแข็งแกร่งการกัดกร่อน - ทนและสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ สำหรับการใช้งานที่โพรบจำเป็นต้องสัมผัสกับอาหารหรืออุปกรณ์การแพทย์สแตนเลสเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมันถูกสุขลักษณะและทำความสะอาดง่าย
วัสดุเซรามิกยังใช้สำหรับฝักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานอุณหภูมิสูง เซรามิกสามารถจัดการอุณหภูมิที่สูงมากและเป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรบกวนด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากองค์ประกอบการตรวจจับ
สำหรับฉนวนวัสดุเช่นเส้นใยแก้วและไมกามักใช้กันทั่วไป เส้นใยแก้วมีความยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนที่ดี MICA เป็นแร่ธรรมชาติที่มีฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมและสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้
แอปพลิเคชันพิเศษ
ในแอปพลิเคชั่นเฉพาะบางอย่างใช้วัสดุที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่นในแอปพลิเคชันแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำมากโพรบอาจทำด้วยวัสดุที่สามารถจัดการกับเงื่อนไขที่หนาวเหน็บเหล่านี้ วัสดุตัวนำยิ่งยวดอาจใช้ในแอพพลิเคชั่นการวิจัยเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อวัดอุณหภูมิใกล้เคียงกับศูนย์สัมบูรณ์
ในสาขาการแพทย์โพรบอุณหภูมิจะต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตัวอย่างเช่นไฟล์โพรบอุณหภูมิช่องปากสำหรับ Welch Allynถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในปาก มันทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและทำความสะอาดง่าย องค์ประกอบการตรวจจับมักจะเป็นเทอร์มิสเตอร์หรือ RTD ขนาดเล็กและโพรบถูกปกคลุมด้วยปลอกพลาสติกที่นุ่มและสะดวกสบาย
ในการตั้งค่าอุตสาหกรรมที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้วัสดุป้องกันพิเศษเพื่อป้องกันโพรบอุณหภูมิจากการรบกวน สามารถเพิ่มการป้องกันทองแดงหรืออลูมิเนียมลงในสายเคเบิลหรือปลอกเพื่อป้องกันสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต้องการ
วัสดุสายเคเบิลและขั้วต่อ
สายเคเบิลที่เชื่อมต่อโพรบอุณหภูมิกับอุปกรณ์วัดก็เป็นส่วนสำคัญของระบบ สายเคเบิลจะต้องมีความยืดหยุ่นทนทานและมีค่าการนำไฟฟ้าที่ดี ทองแดงเป็นวัสดุทั่วไปสำหรับตัวนำในสายเคเบิลเนื่องจากมีความต้านทานต่ำและเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี
ฉนวนกันความร้อนรอบตัวนำทองแดงมักทำจากวัสดุเช่นพีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) หรือเทฟลอน พีวีซีมีราคาไม่แพงและมีคุณสมบัติฉนวนที่ดี ในทางกลับกันเทฟลอนมีราคาแพงกว่า แต่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นและทนต่อเคมีได้มากขึ้น
ตัวเชื่อมต่อที่ปลายสายเคเบิลมักทำจากโลหะเช่นทองเหลืองหรือสแตนเลส วัสดุเหล่านี้แข็งแกร่งและสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ดี ตัวอย่างเช่นไฟล์สายเคเบิลอะแดปเตอร์โพรบอุณหภูมิใช้กับโพรบอุณหภูมิ YSI400มีตัวเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ระหว่างโพรบและอุปกรณ์วัด
โพรบที่ใช้ซ้ำได้
โพรบอุณหภูมิที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม รับโพรบอุณหภูมิที่ใช้ซ้ำได้สำหรับ Drager MU12533เป็นตัวอย่าง โพรบเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ใช้หลายครั้งดังนั้นวัสดุจะต้องทนทานและทำความสะอาดง่าย ฝักมักทำจากพลาสติกหรือสแตนเลสที่สวมใส่แข็งและองค์ประกอบการตรวจจับได้รับการปกป้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำในระยะยาว
ทำไมต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสม?
การเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับโพรบอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญ วัสดุที่ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่การวัดอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องโพรบระยะสั้นและแม้กระทั่งอันตรายด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นหากมีการใช้โพรบในสภาพแวดล้อมการกัดกร่อนและฝักไม่ได้ทำจากการกัดกร่อน - วัสดุที่ต้านทานได้โพรบจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วและให้การอ่านเท็จ
ในการใช้งานที่สูง - อุณหภูมิการใช้วัสดุที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนอาจทำให้โพรบล้มเหลวซึ่งอาจเป็นอันตรายในกระบวนการอุตสาหกรรม ในทางกลับกันการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงทำให้มั่นใจได้ว่าโพรบอุณหภูมิจะทำงานได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือในช่วงเวลาที่ยาวนาน
ติดต่อเราสำหรับความต้องการโพรบอุณหภูมิของคุณ
หากคุณอยู่ในตลาดสำหรับโพรบอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นอุตสาหกรรมการแพทย์หรือผู้บริโภคเรามีคุณครอบคลุม เรานำเสนอโพรบอุณหภูมิที่หลากหลายที่ทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเทอร์โมคัปเปิลสำหรับเตาเผา RTD สำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือเทอร์มิสเตอร์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเราสามารถให้ทางออกที่เหมาะสม
อย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มการอภิปรายการจัดซื้อจัดจ้าง เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณค้นหาโพรบอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ


การอ้างอิง
- "คู่มือการวัดอุณหภูมิ" โดย Omega Engineering
- "Thermocouples: ทฤษฎีและการปฏิบัติ" โดย John W. Nists
- "เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน: หลักการและการใช้งาน" โดยสมาคมการวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม




