DE633828C - Thermoelement mit hoher Thermokraft - Google Patents

Thermoelement mit hoher Thermokraft

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DE633828C DEH140329D DEH0140329D DE633828C DE 633828 C DE633828 C DE 633828C DE H140329 D DEH140329 D DE H140329D DE H0140329 D DEH0140329 D DE H0140329D DE 633828 C DE633828 C DE 633828C
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Vacuumschmelze GmbH and Co KG
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Heraeus Vacuumschmelze AG
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • G01K7/04Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples the object to be measured not forming one of the thermoelectric materials
    • G01K7/06Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples the object to be measured not forming one of the thermoelectric materials the thermoelectric materials being arranged one within the other with the junction at one end exposed to the object, e.g. sheathed type

Description

  • Thermoelement mit hoher Thermokraft Von einem zur Temperaturmessung benutzten Therrnoelement wird unter anderem verlangt, daß es eine möglichst hohe thermoelektrische Spannung erzeugt, die die Anwendung eines unempfindlicheren, d. h. billigeren Anzcigeinstrumentcs gestattet. Andererseits können bei einer vorhandenen hohen elektrothermischen Kraft die Temperaturrcgulicrgcräte, die von einem Thcrmoclement gesteuert werden, wesentlich kräftiger, d. h. also betriebssicherer, gebaut werden. Die Thermoclemcnte aus Platin und Platin-Uhodium entwickeln bei iooo° C etwa 9,5 MV, die aus Nickel und Chromnickel bestehenden etwa 3o bis ¢o MV, und die anderen aus Konstantin, Kupfer, Eisen usw. liegen auch sämtlich in dieser Größenordnung. Es ist nun bekannt, daß ein aus Platin und Siliciumcarbid gebildetes Element bei iooo° C die sehr hohe Thcrmokraft voll 288 MV erzeugt; da aber das Platin von dem Siliciumcarbid chemisch angegriffen wird und dadurch der Kontakt zwischen den beiden Schenkeln verschlechtert oder sogar zerstört wird, so ist diese Kombination für die Praxis nicht brauchbar. Auch die anderen sonst für Thermoelemcnte verwendeten Metalle und Legierungen leiden unter dem -geschilderten chemi-schen Angriff des Siliciumcarbids, während die ebenfalls als Gcg@msclieilkcl vorgeschlagene Kohle schnell durch Abbrand zerstört wird.
  • Erfindungsgemäß (Abb. i) wird nun der Kohltakt zwischen dem Siliciumcarbid A und seinem aus irgendeinem Metall oder Legierung bestehenden Gegenschenkel B so hergestellt, daß zwischen beide ein Stück Silicium C eingefügt wird, welches von dem Siliciumcarbid nicht angegriffen wird, andererseits aber auch selbst den Gegenschenkel B nicht angreift. Da der Kontakt durch eine äußere Kraft (z. B. Feder) dauernd zusammcngepreßt wird, so besteht cvtl. die Gefahr, daß das spröde Silicium zerdrückt wird. Um dies zu verhindern, können dem Silicium C zwecks Erzielung einer größeren Zähigkeit noch Fe, Ni, Cu, C usw. zulegier t werden. Zweckmäßig soll dieser Zusatz insgesamt nicht über 50010, Kohlenstoff nicht über 2.50j16 betragen. Der- Kohlenstoffgehalt beträgt zweckmäßig nicht über 150/0. Abb.2 zeigt die Bauweise eines derartigen Thermoelementcs. Der Siliciumcarbidstab A ist in dem als Rohr ausgebildeten Gegenschenkel B angeordnet. Das Zwischenstück -C verhindert eine unmittelbare Berührung ulid damit einen chemischen Angriff- der beiden Schenkel. Das. Ganze wird durch die Feder D zusammengepreßt.
  • Abb.3 zeigt grundsätzlich dieselbe Anordnung, nur ist hier der Siliciumcarbidstab A an seinem unteren Ende C stark aufsilicicrt worden, so daß also der Gegenschenkel B an der Berührungsstelle nicht mehr angegriffen wird. Das Zwischenstück -C ist also mit dem Stab A fest verbunden.
  • In Abb. ¢ ist das Siliciumcarbid A als Rohr ausgebildet und das Zwischenstück C als Stab und bildet hier gleichzeitig den Gegenschenkel B ; während in Abb. 5 der Gegenschenkel B und das Zwischenstück C wieder aus zwei verschiedenen Materialien bestehen.
  • Es ist selbstverständlich, daß die verschiedenen Ausführungsformen untereinander vertauscht werden können.

Claims (3)

  1. PATENTANSPRÜCHE: i. Thermoelement mit hoher Thcrmokraft, bestellend aus Siliciumcarbid als einem Schenkel und irgendeinem Metall oder einer Legierung als anderem Sehenkel, dadurch gekennzeichnet, daß zur Vermeidung eines chemischen Angriffes zwischen dem Siliciumcarbidschenkcl und dem Gegenschenkel ein Silicium als Hauptbestandteil enthaltendes Zwischenstück eingeschaltet ist, das gegebenenfalls bis zu 25% Kohlenstoff enthalten kann.
  2. 2. Thermoelement nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß dem Silicium als Hauptbestandteil enthaltenden Zwischenstück zur Erzielung größerer Zähigkeit andere Stoffe zulegiert sind.
  3. 3. Thermoelement mit hoher Thermokraft nach Anspruch i oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Siliciumcarbidschenkel an dem einen Ende so weit mit Silicium angereichert ist, daß er keinen chemischen Angriff mehr auf den Gegenschenkel auszuüben vermag.
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