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铑属于铂族金属,铂族金属熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好,广泛应用于汽车尾气净化、化工、航空航天、玻纤、电子和电气工业等领域,用量虽少,但起着关键作用,素有“工业维生素”之称。
铑金属一般用于以下五个方面:
1、催化活性和选择性高、寿命长。铑及其合金、含铑化合物、络合物催化剂可用于制醛类和醋酸,汽车废气净化,硝酸生产的氨氧化,塑料、人造纤维、农药等有机化工合成,燃料电池。
2、对可见光反射率高而稳定。常用于工业用镜、探照灯、等反射面的镀层。
3、熔点高、抗氧化、耐腐蚀,是化学性质稳定的金属之一。可做耐腐蚀容器,大气中可在高温下使用,纯铑坩埚可用于生产钨酸钙和铌酸锂单晶。
4、铑镀层硬度高、耐磨、耐腐蚀,接触电阻稳定。镀铑复合材料是优良的电接触材料,铑还可用于饰品和其他工业仪器、气敏元件的镀层。
5、改性作用。铑可与铂、钯等金属形成固溶体,对基体起固溶强化作用,提高基体的熔点、再结晶温度和抗腐蚀性,减少氧化挥发损失,其中铂铑合金是优良的贵金属测温材料。铱中加铑可改善铱的加工性能。
铑是一种坚硬的银色金属,非常稳定且熔点高。铑金属耐腐蚀,并且作为一种铂族金属,它具有该组催化性能。该金属具有高反射率,坚硬,同时具有低电阻以及稳定的接触电阻。
金属铑在地壳中的含量很低,通常与铜、铁、铝、铅、锌、镍等共伴生,主要生产国:南非,俄罗斯,加拿大和其他生产国。我国的铂族金属资源95%以上都分布于甘肃、云南、四川、黑龙江和河北5省,其中仅甘肃省占全国储量的57.5%。
金属铑的应用:
1、铑具有催化活性高、抗氧化、耐腐蚀性强的特点,在航空航天、玻璃纤维、电气工业、珠宝饰品表面的制造等多领域都发挥着重要的作用。
2、汽车催化剂占2010年所有铑需求的77%。汽油发动机的三元催化转化器使用铑催化将氮氧化物还原为氮。
3、大约5%到7%的铑消耗量用于化学行业。铑和铂-铑催化剂用于生产羰基合成醇以及生产一氧化氮,它是化肥和硝酸的原料。
4、玻璃生产每年占铑消耗量的3%至6%。由于它们的高熔点、强度和耐腐蚀性,铑和铂可以合金化以形成容纳和成型熔融玻璃的容器。同样重要的是,含铑合金在高温下不会与玻璃反应或氧化玻璃。
隔爆热电阻和装配式热电阻的结构和原理基本相同,所区别的是,隔爆型产品的接线盒(外壳)在设计上采用防爆的结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,别且具有足够的内容空间、壁厚和机械强度,橡胶圈密封圈的热稳定性均符合国家防爆时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆
由于产品采用上述防爆结构,是产品完全符合使用只dIIBT4至dIICT6防爆组别区间范围内,只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
防爆原利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄 火和冷却,使爆炸后的火焰和温度不传到腔
隔爆热电阻和装配式热电阻的结构和原理基本相同,所区别的是,隔爆型产品的接线盒(外壳)在设计上采用防爆的结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,别且具有足够的内容空间、壁厚和机械强度,橡胶圈密封圈的热稳定性均符合国家防爆时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆
由于产品采用上述防爆结构,是产品完全符合使用只dIIBT4至dIICT6防爆组别区间范围内,只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
防爆原利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄 火和冷却,使爆炸后的火焰和温度不传到腔外。
产品概述:
热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。 隔爆热电偶(阻)利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。热电偶(阻)产生的热电势(电阻值)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工人仪表,工作仪表显示出所对应的温度。
技术参数:
输出信号:4-20 mA,负载电阻250,传输导线电阻 100
输出方法:二线制
精度等级:温度变送器精度等级: 0.2 0.5;显示器精度等级:模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级.
供电电源:24V.DC±10℅
防护等级:IP65
防爆等级:隔爆型:dⅡBT4 dⅡCT5 dⅡCT6;本质安全型:iaⅡCT6
绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50.
热响应时间:当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间 ,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间; 当温度变送器的阶跃热响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间;
基本误差:仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。