電熱酸化膜の形成段階:
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電熱酸化膜の形成段階:
初期段階では、合金は急速に酸化され、ここでの酸化速度が最も高くなります。 その後、酸化速度は遅くなり始めました。 表面に連続的な酸化膜が形成されると、酸化速度はさらに低下し、酸化は第2段階に入ります。
この段階では、酸化速度と時間の関係は非線形であり、酸化膜は単層構造となっている。 酸化膜の形成の初期段階では、合金内のアルミニウム、シリコン、クロム、およびその他の容易に酸化されやすい元素がすぐに酸素と結合して、対応する酸化物を形成します。 これらの酸化物は合金の表面に付着して連続的な酸化膜を形成します。 同時に、合金内部のアルミニウム、シリコン、クロムなどの元素が表面に拡散し、一次酸化皮膜の下に集中します。
合金の表面に連続的な酸化膜が形成されると、合金への酸素の侵入速度は減少し続けます。 この時点では、まだ少量の酸素が存在しており、酸化膜を介して酸化され、膜の下に豊富な合金元素が内部酸化層を形成します。
この段階では、合金は非常に遅い速度で酸化されます。 高温に長時間さらされると、酸化膜の密度と厚さが増加します。 合金の酸化は時間と直線的な関係があります。 酸化皮膜は内外の2層二重構造となります。 酸化皮膜の安定相が長いほど合金の寿命は長くなります。
熱電対温度測定の基本原理は熱電効果です。 2 つの異なる材料の金属導体が端から端まで接続されて閉ループを形成しています。 接合部の温度が変化すると、ループ内に熱電流が発生します。これが熱電効果です。 熱電対は、2 つの異なる金属材料の一端を溶接して作成されます。 溶接端が測定端、溶接されていない端が出力端となります。 熱電位の大きさは 2 つの金属材料の特性と測定端子の温度に関係し、熱電対の太さや長さには関係ありません。
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