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WRE2-630N高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:
2025-05-06
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湖北物位帝智能裝備有限公司
WRKG-4HK排氣熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRE2-015T高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRN2-440MQ氣化爐高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRP-130PG高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZP-130K鎧裝熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRCK2-532高溫耐磨熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WREK-491E排氣熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRCK2-531鎧裝熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRCK2-521排氣熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WREK2-521高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WRCK2-432氣化爐高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WRRKL2-434鉑銠熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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TKWRNK-291排氣熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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FBWRND-240-K高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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SWN-104T直角彎頭熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WRP-434RF防爆型熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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SDAF2000鉑銠熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WRCK2-422高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WRCK2-132氣化爐高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WRCK2-121排氣熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-425鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK2-275鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-535鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-536鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-363鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-463鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-465鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-465鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK2-566鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-266鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-173鉑銠熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-326鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-373K型熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-525鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-503鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-303鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-106鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-405SA鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-406SA鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-505SA防爆型熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZP-PT100防爆型熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPD2K-002鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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FBWZPK-231AC鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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FBWZPK-240AC鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZP-120鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZP-230S鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WSSY-461鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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2025-05-06
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WZPK-306S鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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WZPK-124鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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