Selleks et teha kindlaks, kas termopaari traat on plaatina{0}}roodiumsulamist, on vaja põhjalikku hindamist mudeli tuvastamise, keemilise koostise analüüsi, tiheduse mõõtmise, takistuse karakteristikute testimise ja kõrgel temperatuuril stabiilsuse kontrollimise kaudu. Plaatina-roodiumisulamid (nagu tüüp S, tüüp B ja tüüp R) koosnevad peamiselt plaatinast (Pt) ja roodiumist (Rh) ning neid iseloomustab kõrge stabiilsus, tugev oksüdatsioonikindlus ja sobivus kõrgel-temperatuuri temperatuuri mõõtmiseks.
1. Kontrollige mudeli identifitseerimis- ja sertifitseerimisdokumente (esialgne otsus) Kontrollige, kas traat või pakend näitab selgelt:
Tüüp S: positiivne elektrood PtRh10 (10% plaatina-roodium), negatiivne elektrood puhas plaatina;
Tüüp B: positiivne elektrood PtRh30, negatiivne elektrood PtRh6;
Tüüp R: positiivne elektrood PtRh13, negatiivne elektrood puhas plaatina.
Ehtsatel toodetel on tavaliselt IEC 60584 1. klassi sertifikaat, tehase ülevaatusaruanne või jälgitav QR-kood. Kõrgekvaliteedilistel-brändidel (nagu Omega ja TECO) on tootele-graveeritud partiinumber laseriga, mida saab kontrollida nende ametlikul veebisaidil.
Märkus. Kui märgistusel on K-tüüp, N-tüüp jne, on see nikli-põhine sulam ega sisalda plaatinat ega roodiumi.
2. Keemilise koostise analüüs (põhimeetod), kasutades röntgenfluorestsentsspektroskoopiat (XRF) või induktiivsidestatud plasma massispektromeetriat (ICP-MS):
Platinum (Pt) content should be >70% ja roodiumi (Rh) sisaldus peaks olema vahemikus 6% kuni 30% (olenevalt mudelist).
Kui tuvastatakse suur kogus niklit (Ni), kroomi (Cr) või rauda (Fe), on tegemist mitteväärismetalli tüüpi (nt K--tüüpi).
Aktsepteeritav standard: Rh-sisalduse kõrvalekalle ±0,1% või sellega võrdne, tagades stabiilse Seebecki koefitsiendi.
Soovitus: Kõik uued partiid tuleb üle kontrollida; luua võrdluseks kompositsiooniandmebaas.
3. Tiheduse ja puutetundlikkuse tuvastamine (abimeetod)
Plaatina tihedus on 21,45 g/cm³, mis on oluliselt suurem kui niklil (8,9 g/cm³);
Plaatina-roodiumsulamist traat on sama mahu puhul märgatavalt raskem, tundes käes "sügavalt";
Tihedust saab kontrollida, mõõtes täppiskaalu abil massi pikkuseühiku kohta ja arvutades tiheduse läbimõõdu alusel.
Märkus. See meetod kehtib tervete paljaste juhtmete puhul, mitte kattega võltsitud toodete puhul.
4. Takistuse ja termoelektrilise potentsiaali karakteristikute testimine
Külmakindluse mõõtmine:
Platinum{0}}roodiumisulamil on väiksem takistus pikkuseühiku kohta (ligikaudu 10–15 Ω/km);
Tüübil K on oluliselt suurem takistus, ligikaudu 40 Ω/km.
Termoelektrilise väljundvõimsuse test:
600 kraadi juures annab tüüp S umbes 5,891 mV ja tüüp B umbes 5,019 mV;
Mõõdetud standardse soojusallika (nt kuivkaevu ahju) abil ja võrrelduna IEC 60584 standardväärtusega.
Praktilised näpunäited: soojendage testitavat traati paralleelselt tuntud S--tüüpi standardosaga ja jälgige, kas temperatuuri reguleerimissüsteemi kuvatav temperatuurierinevus on suurem kui 1 kraad.
5. Kõrge-temperatuuri stabiilsuse jälgimine (pikaajaline{2}}kinnitus)
Pärast 100 tundi pidevat töötamist keskkonnas, mille temperatuur on üle 1300 kraadi:
Plaatina{0}}roodiumisulami termoelektrilise potentsiaali triiv on<2μV (approximately 1.3℃), exhibiting excellent stability;
Mitteväärismetallid (nagu tüüp K) oksüdeeruvad sellel temperatuuril kiiresti, triivides rohkem kui 10 μV ja võivad isegi puruneda.
Jälgige pärast kasutamist pinna seisukorda: plaatina-roodiumisulamil ei ole ilmseid oksüdatsioonimuutusi, samas kui nikli-kroomisulam on altid mustaks ja koorumiseks.
Soovitatav toiming: kriitilistes tööjaamades on kaubamärgita, testimata "valge{0}}sildi" juhtme kasutamine keelatud.

