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在鋼鐵廠1600℃的高爐內,在火箭發動機的燃燒室中,在半導體晶圓的光刻工藝里,一個看似簡單的金屬探頭正默默記錄著溫度的每一次跳動——它就是熱電偶。
這個誕生于19世紀初的測溫裝置,憑借其結構簡單、測量范圍廣、響應速度快等特性,成為工業溫度測量的“隱形守護者”,支撐著現代工業從粗放生產向精密制造的跨越。
熱電偶的核心原理源于德國物理學家塞貝克發現的“溫差電效應”:
當兩種不同金屬導體組成閉合回路,且兩個接點溫度不同時,回路中會產生電動勢,其大小與溫度差成正比。

這一發現為溫度測量開辟了新路徑——通過測量熱電勢即可反推溫度值,無需直接接觸高溫環境。
1821年,塞貝克用銅和鉍制成第一支熱電偶,雖精度有限,卻奠定了現代熱電偶的技術基礎。
隨后,英國物理學家珀爾帖發現反向效應,進一步完善了熱電理論。
20世紀初,國際電工委員會制定熱電偶分度表,將鉑銠10-鉑、鎳鉻-鎳硅等組合標準化,使熱電偶成為全球通用的溫度測量工具。