Термопара платина-родій (Pt–Rh) — це тип термопари, що складається з сплаву платини (Pt) і 10% родію (Rh), яка використовується для вимірювання температур в широкому діапазоні. Термопари цього типу відомі своєю високою стабільністю, точністю та здатністю працювати при високих температурах.
Характеристики термопари платина-родій:
- Склад: Сплав складається з 90% платини та 10% родію.
- Діапазон вимірюваних температур: Термопари платина-родій здатні вимірювати температури в межах від 0°C до 1700°C, залежно від точного складу сплаву та конструкції термопари.
- Принцип роботи: Термопара працює за принципом виникнення термоелектричного струму, який залежить від різниці температур на кінцях провідників. Змішування платини і родію створює термоелектричну силу, яка дозволяє визначити температуру.
- Чутливість: Термопара платина-родій має високий коефіцієнт чутливості при вимірюванні температури, що дозволяє отримувати точні результати.
- Стійкість до високих температур: Термопари цього типу можуть працювати в екстремальних умовах, що робить їх ідеальними для вимірювання температури в процесах, де інші матеріали не витримують високих температур.
Застосування:
- Промисловість: Термопари платина-родій використовуються для вимірювання температури в металургійних процесах, печах, у процесах високотемпературного термооброблення.
- Космічна та аерокосмічна техніка: Вони також використовуються для вимірювань в умовах космічного простору або на великих висотах, де температури можуть коливатися в дуже широкому діапазоні.
- Наукові дослідження: Термопари цього типу застосовуються в лабораторних дослідженнях, де потрібна висока точність вимірювання температури.
Переваги:
- Висока точність і стабільність при вимірюванні температури.
- Можливість вимірювати вищі температури порівняно з іншими типами термопар.
- Надійність і довговічність в агресивних середовищах (наприклад, при високих температурах і в умовах окислення).
Завдяки своїм властивостям, термопари на основі платини та родію широко використовуються в промислових та наукових дослідженнях, де потрібна точність і стабільність вимірювань на високих температурах.
Електрорушійна сила в мікровольтах (абсолютних); холодний спай при 0 o C.
| t, o C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0 | 0 | 55 | 112 | 172 | 233 | 297 | 363 | 430 | 499 | 570 | 642 |
| 100 | 642 | 716 | 791 | 867 | 945 | 1 024 | 1 104 | 1 185 | 1 268 | 1 351 | 1 435 |
| 200 | тисячі чотиреста тридцять п’ять | 1 520 | 1 605 | 1 691 | 1 778 | 1 866 | I 954 | 2 043 | 2 133 | 2 223 | 2 314 |
| 300 | 2 314 | 2 406 | 2 498 | 2 590 | 2 683 | 2 777 | 2 871 | 2 965 | 3 059 | 3 154 | 3 249 |
| 400 | 3 249 | 3 344 | 3 440 | 3 537 | 3 633 | 3 730 | 3 827 | 3 925 | 4 023 | 4 121 | 4 220 |
| 500 | 4 220 | 4 319 | 4419 | 4 519 | 4 619 | 4 719 | 4 820 | 4 921 | 5 022 | 5 124 | 5 226 |
| 800 | 5 226 | 5 329 | 5 432 | 5 535 | 5 638 | 5 742 | 5 846 | 5 950 | 6 055 | 6 160 | 6 265 |
| 700 | 6 265 | 6 371 | 6 477 | 6 584 | 6 691 | 6 798 | 6 906 | 7 014 | 7 122 | 7 230 | 7 339 |
| 800 | 7 339 | 7 448 | 7 558 | 7 668 | 7 778 | 7 888 | 7 999 | 8 110 | 8 222 | 8 334 | 8 446 |
| 900 | 8 446 | 8 659 | 8 672 | 8 786 | : 8 900 | 9 014 | 9 129 | 9 244 | 9 359 | 9 475 | 9 591 |
| 1 000 | 9 591 | 9 707 | 9 823 | 9 939 | 10 055 | 10 172 | 10 289 | 10 406 | 10 523 | 10 640 | 10 757 |
| 1 100 | 10757 | 10 875 | 10 993 | 11 111 | 11 229 | 11 348 | 11 467 | 11 586 | 11 706 | 11 826 | 11 946 |
| 1 200 | 11 946 | 12066 | 12 187 | 12 307 | 12 428 | 12 549 | 12 670 | 12 791 | 12912 | 13 034 | 13155 |
| 1 300 | 13 155 | 13 277 | 13 399 | 13 520 | 13 642 | 13 764 | 13 886 | 14 007 | 14 128 | 14 250 | 14 371 |
| 1 400 | 14 371 | 14 492 | 14 613 | 14 734 | 14 855 | 14 976 | 15 097 | 15 218 | 15 339 | 15 459 | 15 580 |
| 1 600 | 15 580 | 15 700 | 15 820 | 15 940 | 16 060 | 16 179 | 16 298 | 16 417 | 16 534 | 16 652 | 16 770 |
| 1 600 | 16 770 | 16 887 | 17 004 | 17 120 | 17 236 | 17 351 | 17 466 | 17 581 | 17 695 | 17 809 | 17 922 |
| 1 700 | 17 922 | 18 035 | 18 147 | 18 259 | 18 371 | 18 482 | 18 592 | – | – | – | – |
