{"id":16716,"date":"2021-06-24T08:40:10","date_gmt":"2021-06-24T06:40:10","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/?p=16716&#038;post_date=20200303105210"},"modified":"2022-09-13T13:12:43","modified_gmt":"2022-09-13T11:12:43","slug":"temperaturkalibrierung-thermoelemente-vs-widerstandsthermometer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/temperaturkalibrierung-thermoelemente-vs-widerstandsthermometer\/","title":{"rendered":"Temperaturkalibrierung: Thermoelemente vs. Widerstandsthermometer"},"content":{"rendered":"<p><strong>In der Temperaturkalibrierung werden an Referenzthermometer hohe Anforderungen an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und somit Langzeitstabilit\u00e4t gestellt. Daher werden in Laboratorien RTDs (<span>\u201e<\/span>Resistance Temperature Detectors&#8220;) &#8211; hier speziell Platin-Widerstandsthermometer &#8211; und Thermoelemente verwendet. Obwohl sie eine \u00e4hnliche Funktion haben, k\u00f6nnten sie in vielerlei Hinsicht nicht unterschiedlicher sein.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Bei der Auswahl eines Ger\u00e4ts zur Temperaturmessung oder Kalibrierung sind folgende Schl\u00fcsselfaktoren zu ber\u00fccksichtigen:<\/p>\n<ul>\n<li>Genauigkeit<\/li>\n<li>Langzeitstabilit\u00e4t<\/li>\n<li>Temperaturbereich<\/li>\n<li>Umgebungsbedingungen<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Funktionsweise und Einsatzbereiche eines Widerstandsthermometers<\/strong><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2020\/03\/tr_widerstandsthermometer-002-20200303132007-388x329.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Abb.: Querschnitt eines Widerstandsthermometers<\/p><\/div>\n    \n<p>Bei einem <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/widerstandsthermometer.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Widerstandsthermometer (RTD)<\/a> erfolgt die Messung des Widerstandes \u00fcber einen elektrischen Leiter, wobei zwischen Widerstand und Temperatur ein klar definiertes Verh\u00e4ltnis vorhanden ist, welches sich in einer Kennlinie darstellen l\u00e4sst. In der Kalibriertechnik werden als Referenzen haupts\u00e4chlich drahtgewickelte Messwiderst\u00e4nde aus Platin verwendet (PRT), da diese \u00fcber einen hohen Temperaturbereich, dauerhafte Stabilit\u00e4t und die h\u00f6chste Genauigkeit verf\u00fcgen. Der Draht kann entweder um einen Keramik- oder einen Glaskern gewickelt sein.\u00a0<\/p>\n<p>Das gebr\u00e4uchlichste PRT ist ein <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/lp_pt100_pt1000.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Pt100<\/a>. Hierbei handelt es sich um ein Platin-Widerstandsthermometer, das bei Null Grad Celsius genau 100 Ohm elektrischen Widerstand besitzt. Weitere, wenn auch seltener verwendete PRTs sind das Pt25 und das<a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/lp_pt100_pt1000.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\"> Pt1000<\/a>, die bei Null Grad Celsius einen Widerstand von 25 Ohm beziehungsweise 1.000 Ohm aufweisen.\u00a0<\/p>\n<h2><strong>Funktionsweise und Einsatzbereiche eines Thermoelementes<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2020\/03\/tc_thermoelement-002-20200303132145-388x314.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Abb.: Querschnitt eines Thermoelements<\/p><\/div>\n    \n<p>Thermoelemente verwenden eine andere Methode f\u00fcr die Ermittlung der Temperatur. Ein Thermoelement besteht aus zwei Dr\u00e4hten aus verschiedenen Metallen wie Nickel, Kupfer oder Eisen. Durch die Temperatur am Messpunkt verschieben sich die Ladungen in den Dr\u00e4hten unterschiedlich und es entsteht eine elektrische Spannung, die gemessen werden kann. Auch hier gibt es eine definierte Abh\u00e4ngigkeit zwischen Temperatur und elektrischer Spannung, weshalb die Temperatur am Messpunkt ermittelt werden kann. Thermoelemente haben zwar meist eine geringere Genauigkeit und Stabilit\u00e4t als RTDs, verf\u00fcgen daf\u00fcr aber \u00fcber einen gr\u00f6\u00dferen Temperaturbereich. Thermoelemente k\u00f6nnen Temperaturen bis zu 200 \u00b0C und 2.500 \u00b0C erfassen.\u00a0<\/p>\n<p>Je nach verwendetem Material sind Thermoelemente f\u00fcr bestimmte Bereiche kalibriert. Einige der gebr\u00e4uchlichsten Arten sind J, K, T und E, die als Thermoelemente aus \u201eunedlen Metallen&#8220; gelten. Thermoelemente aus \u201eedlen Metallen&#8220; wie R, S und B sind dagegen weniger gebr\u00e4uchlich und werden vor allem in Hochtemperaturanwendungen verwendet.<\/p>\n<p><strong>Hinweis<br \/>\n<\/strong><span>Weitere Informationen zu unseren <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/referenzthermometer.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Referenz-Widerstandsthermometern<\/a> und &#8211;<a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/thermoelemente.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Thermoelementen<\/a> erhalten Sie auf der <\/span>WIKA-Webseite. Sie m\u00f6chten Thermoelemente kaufen? In unserem <a href=\"https:\/\/shop.wika.com\/de-de\/tc10_b.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">WIKA Online-Shop<\/a> finden Sie einige unserer Standard-Ausf\u00fchrungen. Bei Fragen zur Temperaturkalibrierung steht Ihnen Ihr <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/kontakt.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"external noopener\">Ansprechpartner<\/a> gerne zur Verf\u00fcgung. WIKA bietet auch <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/kalibrierseminare.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">Kalibrierseminare<\/a> rund um das Thema Kalibriertechnik an. Informieren Sie sich jetzt.\u00a0<\/p>\n<p>Informieren Sie sich weiterhin in den folgenden Videos \u00fcber die Funktionsweise von Widerstandsthermometern und Thermoelementen:<\/p>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-rzk5onlpkk8\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-rzk5onlpkk8\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/RzK5onlpkK8?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/RzK5onlpkK8?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"Wie funktioniert ein Widerstandsthermometer? | Widerstandsthermometer nach IEC 60751\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.wika.com\\\/de\\\/know-how\\\/temperaturkalibrierung-thermoelemente-vs-widerstandsthermometer\\\/#arve-youtube-rzk5onlpkk8\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/RzK5onlpkK8?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"Wie funktioniert ein Widerstandsthermometer? | Widerstandsthermometer nach IEC 60751\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/RzK5onlpkK8\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2019-02-21T14:30:19Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"Was ist eigentlich ein Widerstandsthermometer, ein Pt100- beziehungsweise ein Pt1000-Sensor? Worin unterscheiden sich die Widerstandssensoren Pt100 und Pt1000? Diese und weitere wichtige Unterschiede erkl\\u00e4ren wir Ihnen in diesem Video \\u00fcber elektrische Thermometer.\\n\\u00a0\\nZumeist werden in industriellen Anwendungen zwei unterschiedliche Arten elektrischer Thermometer eingesetzt \\u2013 Widerstandsthermometer und Thermoelemente. Die Funktionsweise von Thermoelementen erkl\\u00e4ren wir in diesem Video:  Beim Widerstandsthermometer wird die Temperatur \\u00fcber einen ohmschen Messwiderstand ermittelt. Das \\u201ePt\\u201c in Pt100 steht f\\u00fcr das chemische Element Platin, die darauffolgende Ziffer gibt den Widerstandswert des Sensors bei null Grad Celsius an. Der am h\\u00e4ufigsten eingesetzte Pt100-Messwiderstand hat demnach einen elektrischen Widerstand von 100 \\u2126 (Ohm) bei 0 \\u00b0C. In speziellen Anwendungen kommen auch Pt1000-Temperatursensoren zum Einsatz. Bei sinkender oder steigender Temperatur ver\\u00e4ndert sich der elektrischer Widerstand. Dies erfolgt anhand einer definierten Kennlinie, welche durch internationale Normen geregelt ist. Die Temperatur l\\u00e4sst sich anhand des gemessenen Widerstands sehr pr\\u00e4zise bestimmen.\\n\\u00a0\\nGenauigkeit und Messbereich der Pt100-\\\/Pt1000-Temperaturf\\u00fchler\\nWie auch beim klassischen Zeigerthermometer (sehen Sie sich auch unser Video zum richtigen Ablesen von Thermometern an:  gibt es beim Widerstandsthermometer verschiedene Genauigkeitsklassen. Es gilt: Je genauer ein Widerstandsthermometer messen soll, umso eingeschr\\u00e4nkter ist dessen zul\\u00e4ssiger Messbereich. Ebenso muss man die Art (Bauform) des Messwiderstands beachten.\\nWird ein D\\u00fcnnschicht- oder ein drahtgewickelter Widerstand eingesetzt? Abh\\u00e4ngig von dem ausgew\\u00e4hlten Messwiderstand gibt es anhand der IEC-Norm 60751 unterschiedliche Temperaturmessbereiche. Zum Beispiel haben drahtgewickelte Widerstandsthermometer der Klasse B einen definierten Messbereich von -196 \\u00b0C bis maximal 600 \\u00b0C. Sollte dieser Bereich \\u00fcber- oder unterschritten werden, beginnen die Messwerte der Temperatursensoren zu driften, demnach messen diese nicht mehr innerhalb der definierten Genauigkeit und verf\\u00e4lschen somit das Messergebnis. Nach heutigem Stand der Technik ist diese Drift bei D\\u00fcnnschicht-Sensoren st\\u00e4rker als bei drahtgewickelten Sensoren.\\n\\u00a0\\n\\u00a0\\nWeitere Informationen \\u00fcber Pt100- und Pt1000-Sensoren finden Sie auf unserer Webseite: \\n\\u00a0\\nBei WIKA k\\u00f6nnen Sie die g\\u00e4ngigsten Widerstandsthermometer direkt im Online-Shop konfigurieren und bestellen: \\n\\u00a0\\nEine \\u00dcbersicht aller Widerstandsthermometer finden Sie auf unserer Webseite:  \\n\\nM\\u00f6chten Sie mehr \\u00fcber Widerstandsthermometer erfahren? \\nDann lesen Sie unseren Blog ( oder die technische Information zum Thema \\u201eEinsatzgrenzen und Genauigkeiten von Platin-Widerstandsthermometern nach DIN EN IEC 60751\\u201c (\\n\\n-------------------------------------------------------------------------------\\n\\nFolgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kan\\u00e4len:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\u2705 LinkedIn: \\n\\n\\u25ac Inhalt des Videos \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac \\n0:00 Intro\\n0:12 Funktionsprinzip eines Widerstandsthermometers\\n0:46 Platin-Widerstandsthermometer: Messbereich\\n1:18 RTD: Genauigkeit und Standardmessbereich\\n1:54 Pt100 Temperatursensor: ein industrieller Standard\\n2:06 Pt1000 und Pt25: f\\u00fcr besondere F\\u00e4lle\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-7ilm7jm9ode\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-7ilm7jm9ode\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/7ILM7jM9OdE?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/7ILM7jM9OdE?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"Wie funktioniert ein Thermoelement? | Thermoelemente nach IEC 60584-1 und ASTM E230\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.wika.com\\\/de\\\/know-how\\\/temperaturkalibrierung-thermoelemente-vs-widerstandsthermometer\\\/#arve-youtube-7ilm7jm9ode\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/7ILM7jM9OdE?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"Wie funktioniert ein Thermoelement? | Thermoelemente nach IEC 60584-1 und ASTM E230\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/7ILM7jM9OdE\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2019-04-30T12:06:05Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"Was ist ein Thermoelement und welche Typen gibt es? Bis wie viel Grad Celsius oder Fahrenheit kann man Thermoelemente einsetzen? Diese und weitere Grundlagen erkl\\u00e4ren wir in diesem Video.\\n\\u00a0\\nIndustrielle Temperaturmessungen werden gew\\u00f6hnlich mit Widerstandsthermometern (RTD) oder Thermoelementen (TC) durchgef\\u00fchrt. Wie ein Widerstandsthermometer funktioniert, erfahren Sie in diesem Video: \\n\\u00a0\\nThermoelemente werden aus zwei Dr\\u00e4hten verschiedener Metalle hergestellt, die an der Messstelle miteinander in Kontakt stehen. Aufgrund ihrer hohen Vibrationsfestigkeit werden in industriellen Anwendungen fest miteinander verschwei\\u00dfte Thermoelemente eingesetzt. \\n\\u00a0\\nSteigt oder sinkt die Temperatur an der Messstelle, ver\\u00e4ndert sich die Dichte der Elektronen in den beiden Metallen. Diese ver\\u00e4nderte Elektronendichte erzeugt eine elektrische Spannung, welche an den Enden des Thermoelementes gemessen wird. Thermoelemente funktionieren nach dem Prinzip der Vergleichsmessung, das hei\\u00dft, die Temperatur an der Messstelle wird, bezogen auf die Temperatur an der Anschlussstelle, als Thermospannung ausgedr\\u00fcckt. Da die Differenztemperatur lediglich eine relative Temperaturaussage zul\\u00e4sst, ist eine Vergleichsstellenkompensation erforderlich. Dadurch wird garantiert, dass das Messergebnis nicht durch die Umgebungstemperatur an den Anschlussklemmen beeinflusst wird.\\n\\u00a0\\nDamit eine gro\\u00dfe Thermospannung entsteht, werden spezielle Metalle gepaart, welche eine m\\u00f6glichst weit auseinander liegende Elektronegativit\\u00e4t vorweisen. Unedle Metalle wie Kupfer, Chrom, Nickel oder Eisen erzeugen in ihren Kombinationen eine h\\u00f6here Thermospannung (mV) als die teureren, edlen Metalle wie Platin oder Rhodium. Dem gegen\\u00fcber k\\u00f6nnen edle Metallpaarungen auch bei Temperaturen von bis zu 1.700 \\u00b0Celsius (und in Sonderf\\u00e4llen auch h\\u00f6her) verwendet werden.\\n\\u00a0\\nEs gibt eine Vielzahl von Thermoelementtypen, welche f\\u00fcr die unterschiedlichsten Temperaturbereiche geeignet sind. Deren Genauigkeiten sind durch die Normen IEC 60584-1 und ASTM E230 festgelegt und k\\u00f6nnen in Grenzwerttabellen abgelesen werden. \\n\\u00a0\\n\\ud83d\\udd27 Eine ausf\\u00fchrliche Erkl\\u00e4rung zum \\u201eEinsatz von Thermoelementen\\u201c finden Sie in unserer technischen Information IN 00.23, welche Sie auf unserer Webseite kostenlos herunterladen k\\u00f6nnen:  \\n \\n\\ud83c\\udf10 \\u00dcber unseren Produkt-Konfigurator, welcher f\\u00fcr die verschiedenen Typen zur Verf\\u00fcgung steht, k\\u00f6nnen Sie sich das perfekte Thermoelement f\\u00fcr Ihre Anwendung zusammenstellen: \\n \\n\\ud83d\\udcf0 Lesen Sie auch unseren Fachartikel zum Thema \\u201eAugen auf beim Thermometerkauf - Kriterien zur Auswahl einer geeigneten elektrischen Temperaturmessstelle\\u201c: \\n\\n\\ud83d\\udcd6 In dem folgenden Blogbeitrag erkl\\u00e4ren wir Ihnen mineralstoffisolierte Leitungen, welche wichtiger Bestandteil elektrischer Thermometer sind: \\n\\n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \\n\\nFolgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kan\\u00e4len:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\ud83c\\udfaf LinkedIn: \\n\\n\\u25ac Inhalt des Videos \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\n00:00 - Intro\\n00:04 - Wie funktionieren Thermoelemente?\\n00:55 - Wann ist eine Vergleichsstellenkompensation bei der Verwendung von Thermoelementen notwendig?\\n01:25 - Was ist Thermospannung und welche Materialpaarungen werden daf\\u00fcr verwendet?\\n01:58 - Was ist Thermospannung und welche Materialpaarungen werden daf\\u00fcr verwendet?\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In der Temperaturkalibrierung werden an Referenzthermometer hohe Anforderungen an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und somit Langzeitstabilit\u00e4t gestellt. 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