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根据上述试验,可以作出如下结论:一旦在一支稳定的温度计的整个工作范围内确定出滞环,那么所有对于平均的R-T曲线的偏差都落入这个滞环以内,不管在这个温度范围内温度计经受什么样的循环。早期的试验已经表明这可能是正确的,但当时没有做一些有控制的试验,设法把这种性能进一步定量地表示出来。 1000℃退火后,从A型、B型和C型结构中各选取一支有代表性的元件,进一步侧量回差。被试元件和标准铂电阻温度计都装在液体槽的铜块里面,槽的温度按要求变化,当铜块温度足够稳定时就进行分度.把元件从一个槽转移到另一个槽尽蚤在室温进行。这一组试验,没能获得一85℃到- 196℃范围的分度数据。但下面我们将看到,这个温度范围是特别令人感兴趣的,打算将来做试验,研究元件在低温时的性能。
元件的实际特性是相当复杂的,而且由于样品尺寸小,要作出概括性结论就不大有把握。然而,有一个令人奇怪的发现,那就是观测到三个元件的滞环B都比预料的小得多。我们对每个元件的滞环逐个确定其大偏差,然后重绘在图上。从元件A-5的曲线明显地看出,随着平均温度的升高,回差要减小。尽管从元件B-1和C-1的曲线不能得出那么明角的结论,但趋势似乎是相同的.由此看来,在应用铂电阻温度计时,只要低温度超过200t,回差就不会成为问题,原因是通过退火消除铂丝的晶格缺陷时,可能足以把温度变化所引起的应力也消除掉。在这些试验中,温度变化是比较缓慢的(滞环B是8h),在任何温度都没有观侧到电阻明显地随时间变化。然而可以想见,要是退火正在进行中,发生这样的变化是可能的。将来打算做高温试验,研究这种影响。
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