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Proveedores de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| TPM equipos cobertura: REPUBLICA MEXICANA | Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER, Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER | Somos proveedores de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER en CHIHUA 201 Col. ROMA NORTE MEXICO, ECATEPEC C.P. 06700 . México Datos y productos de TPM equipos |
| Twilight cobertura: México Estados Unidos Canadá Centroamérica Sudamérica | elcometer, medidor ph, medidor de ph, medidor de ph | Ofrecemos elcometer en Calz. del Valle No. 400 Ote, Oficina 1205
Edif. Moll del Valle Col. Del Valle Garza García, Nuevo León C.P. 66220 . México Datos y productos de Twilight |
| COMINTEC cobertura: republica mexicana | elcometer | Somos un proveedor de elcometer en CALZADA VALLEJO 1662 Col. SANTA ROSA MEXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07620 . México Datos y productos de COMINTEC |
| Sylpyl cobertura: Latinoamérica | Pinturas altas temperaturas sylpyl 400 B para temperaturas mayores, Pinturas altas temperaturas sylpyl 400 A para temperaturas mayores, Pinturas altas temperaturas sylpyl 105 para temperaturas medianas, Pinturas para temperaturas medianas | Somos proveedores de Pinturas altas temperaturas sylpyl 400 B para temperaturas mayores en Av. Desierto de los Leones 5429 Col. Alcantarilla D.F., D.F. C.P. 01720 . México Datos y productos de Sylpyl |
| CONNOR | Medidores de espesor Elcometer Inst., Medidores de espesor Elcometer Inst. | Ofrecemos Medidores de espesor Elcometer Inst. en Prolongación Canal de Miramontes #34 Col. San Bartolo el Chico Ciudad de Mexico, D.F. C.P. 14380 . México Datos y productos de CONNOR |
| Grupo Atrya cobertura: Latinoamérica | Equipo claro base GH-4000, medidor de espesores de preforma, medidor de diámetros para botellas, Medidor de espersor, Medidor de recubrimiento, Medidor de preforma | Somos un proveedor de Equipo claro base GH-4000, medidor de espesores de preforma, medidor de diámetros para botellas en Avenida Río Consulado No. 2614 Col. San Juan de Aragón Distrito Federal, México C.P. 07920 . México Datos y productos de Grupo Atrya |
| PRICON cobertura: Zona Metropolitana Norte, Zona Metropolitana Sur, Zona Metropolitana Oriente, Zona Metropolitana Cenro y POniente. Monterrey, Toluca, Guadalajara. | Temperaturas | Somos proveedores de Temperaturas en Río de la Plata 21-A Col. Cuauhtémoc D.F., D.F. C.P. 06500 . México Datos y productos de PRICON |
| EquipNet cobertura: INTERNACIONAL | Transmisores - Temperaturas, Medidores de Osmo, Medidores de Flujo | Ofrecemos Transmisores - Temperaturas en 50 Hudson Road Col. Canton Estados Unidos, C.P. 02021 . Estados Unidos Datos y productos de EquipNet |
| Asaclean cobertura: NA | Altas temperaturas | Somos un proveedor de Altas temperaturas en Estados Unidos, Estados Unidos . Estados Unidos Datos y productos de Asaclean |
| Grisa cobertura: México | Registro de temperaturas, Medidor de t / y | Somos proveedores de Registro de temperaturas en Piel Roja No. 301 Col. Col. Azteca Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67150 . México Datos y productos de Grisa |
| Rockwell Automation | Reguladores de temperaturas | Ofrecemos Reguladores de temperaturas en Bosque de los Ciruelos No. 160 Col. Bosques de las Lomas México, D.F. C.P. 11700 . México Datos y productos de Rockwell Automation |
| Logicbus cobertura: Todo Mexico Centro america SudAmerica Frontera Sur de Estados Unidos | Monitoreo de temperaturas | Somos un proveedor de Monitoreo de temperaturas en Av. Alcalde 1822 Col. Miraflores Guadalajara, Mexico C.P. 44270 . México Datos y productos de Logicbus |
| TEMPERATURAS INDUSTRIALES Y CONTROLES cobertura: INTERNACIONAL | Temperaturas industriales | Somos proveedores de Temperaturas industriales en Av. Patria No. 266-C Col. La Estáncia Zapopan, Jalisco C.P. 45030 . México Datos y productos de TEMPERATURAS INDUSTRIALES Y CONTROLES |
| Torrey Hills Technologies cobertura: Latinoamérica | Temperaturas profiler | Ofrecemos Temperaturas profiler en Prolg. Paseo del Guaycura 19971-C Col. Amp. Guaycura Tijuana, Baja California Norte C.P. 22579 . México Datos y productos de Torrey Hills Technologies |
| APC Mexico cobertura: Mexico, Centro y Sudamérica | aislamiento a altas temperaturas | Somos un proveedor de aislamiento a altas temperaturas en Circuito Médicos No. 3-102 Col. Cd. Satélite México, D.F. C.P. 53100 . México Datos y productos de APC Mexico |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 238036 | Compra de Medidor de espesor de pintura G319 ELCOMETER | 1 Piezas Anual |
Comprador de Medidor de espesor de pintura G319 ELCOMETER en cundinamarca, Colombia | jefe laboratorio |
medidor de espesor de pintura,
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| 238102 | Compra de Medidor de espesor de pintura G319 ELCOMETER | 1 Piezas Anual |
Comprador de Medidor de espesor de pintura G319 ELCOMETER en cundinamarca, Colombia | jefe laboratorio |
necesitamos un medidor de espesro de pintura
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| 307949 | Compra de Medidor de espesor ELCOMETER | 2 Piezas Única vez |
Comprador de Medidor de espesor ELCOMETER en CENTRAL, Paraguay | JEFE DE AREA |
Necesito me cotice un medidor de espesor Elcometer, si consique el modelo 345 F stats ...
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| 252476 | Compra de Medidor de lavabilidad por ciclos de 2 y 4 Cabezas elcometer | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Medidor de lavabilidad por ciclos de 2 y 4 Cabezas elcometer en YUCATAN, México | propietario |
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| 241732 | Compra de medidor de temperaturas con infrarojo | 1 Piezas Única vez |
Comprador de medidor de temperaturas con infrarojo en GTO, México | PROFESOR |
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| 29158 | Compra de Elcometer | 1 Piezas Anual |
Comprador de Elcometer en Tamaulipas, México | Coordinador Quimico |
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| 36598 | Compra de elcometer | 1 Piezas Anual |
Comprador de elcometer en veracruz, México | cotizador |
elcometer 345
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| 37130 | Compra de elcometer | 5 Piezas Anual |
Comprador de elcometer en qro, México | gerente general |
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| 95543 | Compra de elcometer | 3 Piezas Única vez |
Comprador de elcometer en México DF, México | Dueño |
medidor de película seca y de película húmeda
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| 148166 | Compra de elcometer | 1 Piezas Diario |
Comprador de elcometer en Jalisco, México | Coordinador de Produccion |
elcometer 355 Top
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Clientes o compradores de: Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 143168 (4-Ene-2008) |
HidroMin Ltda. |
Santiago, Chile |
1 Piezas Semestral |
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|
| 142697 (3-Ene-2008) |
Acueducto de Bogotá |
Cundinamarca, Colombia |
1 Piezas Para pruebas |
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|
| 142348 (2-Ene-2008) |
COMBUSTIBLES PETROLIFEROS |
HIDALGO, México |
3 Piezas Única vez |
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|
| 142240 (2-Ene-2008) |
PEPCO INGENIERIA |
MEXICO, México |
2 Piezas Diario |
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|
| 142244 (2-Ene-2008) |
ICA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE |
ELECTROMECANICO, México |
1 Piezas Semestral |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Elcometer | 1893 Rochester Industrial Drive Rochester Hills, C.P. 48309 , Estados Unidos |
| TEMPERATURAS INDUSTRIALES Y CONTROLES | Av. Patria No. 266-C Col. La Estáncia Zapopan, Jalisco C.P. 45030 , México |
| CAJAS PARA MEDIDORES | Nuevo León, Monterrey , México |
| MIYMSA | America No. 181 Col. Barrio de San Lucas D.F., D.F. C.P. 04030 , México |
| Medidores Azteca | Don Manuelito #30 Col. Olivar de los Padres mexico, C.P. 01780 , México |
Ofertas de proveedores de: Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Ladrillo Refractario | cercado, Bolivia | 1 Piezas | 8 Peso boliviano | Fabricacion de ladrillo refractario en Bolivia |
| Ofrecer mi producto a la industria |
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Si usted requiere información de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER que incluyan en su texto el término Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Medidor de temperaturas G319 ELCOMETER y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
| CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS A BAJAS TEMPERATURAS |
El
frío constituye una técnica de conservación
ampliamente difundida en la industria de los alimentos.
A diferencia de otras técnicas de conservación,
las bajas temperaturas permiten obtener productos con
características similares a las del producto
original, lo que resulta de especial importancia para
su consumo de manera directa.
Asimismo, constituye un adecuado medio de conservación
para las materias primas y los productos derivados de
la industria alimentaria.
Producción de frío
Fundamentos termodinámicos de la refrigeración
La
refrigeración puede definirse como el calor añadido
al sistema para mantener la temperatura deseada de la
sustancia que debe ser enfriada.
Esta temperatura es más baja que la del medio
ambiente inmediato o alrededores. Para ello, la sustancia
de trabajo, denominada refrigerante, absorbe calor a
una temperatura baja, mientras que rechaza calor a una
temperatura más elevada que la de los alrededores.
Las
características generales de los sistemas de
refrigeración son:
· Proceso continuo: La baja temperatura del foco
frío debe ser alcanzada y mantenida
· Proceso no espontáneo: se absorbe calor
a un a temperatura baja y se rechaza a una temperatura
alta, requiriéndose el suministro de energía
· Proceso cíclico: la sustancia de trabajo
debe ser retornada a las condiciones iniciales para
que pueda ser nuevamente utilizada.
· Proceso inverso: el calor rechazado es mayor
que el calor absorbido
El ciclo de Carnot operado a la inversa constituye el fundamento del ciclo de refrigeración, ya que mediante él se consigue el efecto inverso de la máquina térmica, pues se transporta energía desde el foco frío hasta el foco caliente. Este proceso consiste de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Todos estos procesos son termodinámicamente reversibles.
Ciclo de refrigeración por compresión de vapor
Los intercambios de calor a temperatura constante pueden
lograrse cuando se emplea un vapor como refrigerante,
de manera que la absorción de calor desde el
foco frío produzca su vaporización, mientras
que el rechazo de calor al foco caliente de lugar a
su condensación, lográndose de esta manera
que estos procesos se efectúen a temperatura
constante. Este ciclo queda enmarcado entre las líneas
de líquido y vapor saturados, tanto en diagramas
temperatura-entropía como presión-entalpía.
La compresión del refrigerante de manera posterior
a la absorción de calor eleva su temperatura
lo que permite que ceda calor en el foco caliente condensándose.
Para llevar al refrigerante a las condiciones requeridas
para la absorción de calor en el foco frío,
este es expandido
La capacidad de refrigeración de un sistema de refrigeración indica la cantidad de calor que este es capaz de extraer del foco frío en una unidad de tiempo.
Los cálculos que se realizan en estos sistemas están encaminados a determinar el flujo de refrigerante que circula por el sistema, el consumo de energía, el coeficiente de funcionamiento y la capacidad de refrigeración, entre otros. El cálculo del ahorro de energía que se produce cuando un alimento puede almacenarse a una temperatura superior a otra resulta de especial importancia.
El grado de compresión queda determinado por las presiones de ebullición y condensación del refrigerante. Un aumento del grado de compresión provoca en el compresor de una etapa la reducción de su capacidad, la cual puede llegar a ser nula. Esto significa que no se puede lograr cualquier temperatura de ebullición manteniendo constante la temperatura de condensación. Asimismo, al aumentar la temperatura de condensación la temperatura de ebullición más baja que puede alcanzarse se hace también mayor.
Al disminuir la temperatura de ebullición y aumentar la temperatura de condensación se eleva la temperatura a la salida del proceso de compresión. Con el aumento de esta temperatura el coeficiente de funcionamiento disminuye debido al incremento en el trabajo de compresión. Una temperatura elevada en el cilindro del compresor empeora las condiciones de lubricación pues los aceites pierden sus propiedades lubricantes, lo que acelera el desgaste de los equipos. Además, al aumentar la diferencia entre las temperaturas del evaporador y el condensador las pérdidas en la expansión estrangulada se incrementan.
Las causas señaladas limitan los regímenes de trabajo del ciclo estándar antes señalado. Para razones de compresión (pcond / pebull) entre 7 y 10 resulta ventajoso la utilización de ciclos con más de una etapa de compresión los que se denominan ciclos de presiones múltiples.
En
estos sistemas se introducen dos operaciones que son
las de separación de vapor y enfriamiento intermedio
de vapor. La primera está encaminada a separar
el vapor que se produce durante la expansión,
cuya cantidad puede resultar significativa si la razón
de compresión es grande. Este vapor formado durante
esta operación no realiza ningún efecto
útil en el evaporador contribuyendo solo a incrementar
las pérdidas de energía en el sistema.
El enfriamiento intermedio del vapor entre las dos etapas
de compresión origina una disminución
en el trabajo de compresión. Este enfriamiento
del vapor puede llevarse a cabo a expensas del líquido
depositado en el tanque separador. Para ello el refrigerante
en estado de vapor, proveniente del compresor de la
etapa de baja, se hace burbujear en el refrigerante
en estado líquido depositado en el tanque separador.
Los cálculos que se realizan en estos ciclos
son similares a los desarrollados en los ciclos estándares,
a los que se adicionan los correspondientes a los flujos
de refrigerantes que circulan por los ramales del sistema.
Estos ciclos con presiones múltiples son empleados
en los casos en que se requieran bajas temperaturas
de conservación. El almacenamiento de helados
y la congelación de carnes constituyen ejemplos
donde se aplican estos sistemas.
Refrigerantes
Se denomina refrigerante a la sustancia mediante la
cual se efectúa el transporte de calor desde
el cuerpo a enfriar o foco frío, hasta los alrededores
o foco caliente.
Entre los refrigerantes se tienen los hidrocarburos
halogenados, las mezclas azeotrópicas, los hidrocarburos,
los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos
no saturados. Los hidrocarburos halogenados son obtenidos
mediante la sustitución de uno o más átomos
de hidrógeno en las moléculas de hidrocarburos
por átomos de fluor y cloro. Entre estos se encuentran
los conocidos freones, de los cuales el freón
12 constituye el de mayor riesgo para el medio ambiente
por los daños que ocasiona sobre la capa de ozono.
Sobre la base del Protocolo de Montreal se ha establecido
un plazo para su sustitución definitiva, existiendo
también un cronograma para la sustitución
paulatina de otros refrigerantes halogenados.
Entre los compuestos inorgánicos el amoníaco
resulta el más empleado en la actualidad.
A
pesar de que son muchas las sustancias que pudieran
ser utilizadas como refrigerantes, solo un determinado
número de ellas pueden emplearse como tales.
Estas sustancias deben reunir toda una serie de requisitos,
por lo que la elección de un refrigerante debe
tomar en consideración diversos criterios como
son:
· Criterios térmicos: presión a
las temperaturas de ebullición y condensación,
temperatura crítica, razón de compresión,
calor absorbido en el evaporador por unidad de volumen
del vapor aspirado por el compresor, temperatura de
congelación, calor latente de vaporización
y calor específico del líquido y del vapor.
· Criterios técnicos: Acción sobre
los metales y sus aleaciones, acción sobre los
lubricantes, efecto sobre el medio a enfriar, comportamiento
en presencia de agua, coeficientes de transferencia
de calor del líquido y del vapor, tendencia a
las fugas y su detección y viscosidad.
· Criterios de seguridad: toxicidad, inflamabilidad
y no formar mezclas explosivas con aire.
· Criterios medio-ambientales: acción
sobre la capa de ozono
No existe un refrigerante que cumpla con todos los requisitos señalados, por lo que su elección debe realizarse tomando en cuenta las particularidades de la aplicación. En la actualidad los requisitos ambientales se consideran una limitante para la elección.
La
transferencia de calor entre el cuerpo enfriado y el
refrigerante se puede efectuar de manera directa o indirecta.
La forma directa es aquella en la que se produce el
intercambio entre el refrigerante y el medio enfriado
(aire en una cámara refrigerada, por ejemplo).
En tales casos el refrigerante se denomina primario.
En la forma indirecta se emplea un refrigerante auxiliar,
de manera que el calor se trasmite de este refrigerante
auxiliar y de este a un refrigerante primario en el
evaporador. Este refrigerante auxiliar constituye un
refrigerante secundario.
Los refrigerantes secundarios también deben responder
a una serie de requerimientos. En el caso de requerirse
temperaturas de congelación son empleadas las
soluciones salinas denominadas salmueras. Un aspecto
de interés práctico lo constituye la selección
de la salmuera así como su composición.
Un medidor de pH es un voltímetro muy sensible, que tiene electrodos conectados al mismo tiempo para generar una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. La corriente eléctrica variará de acuerdo con la concentración de iones hidrogeno en la solución.

El ingenioso concepto del SevenMulti™ está basado en una tecnología de medición de máxima precisión.
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Ampliación modular en cualquier momento Su medidor de conductividad y pH puede ampliarse en cualquier momento con las unidades de ampliación para la medición de la concentración de iones y el ISFET. Máxima flexibilidad. |
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Manejo sencillo La gran pantalla retroiluminada, las teclas funcionales, la interfaz de usuario con menús de texto claros y frases enteras en ocho idiomas permiten un manejo intuitivo del instrumento. |
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Calibración profesional Reconocimiento automático del tampón dentro de los ocho grupos predefinidos de tampones de pH y de los cinco estándares de conductividad predefinidos. Calibración multipunto del pH y la conductividad. |
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O bien, haga contacto directo con METTLER TOLEDO para solicitar mayor información sobre el SevenMulti™.
La termometría es una rama de la física que se ocupa de los métodos y medios para medir la temperatura. Simultáneamente la termometría es un apartado de la metrología, cuyas misiones consisten en:
La temperatura no puede medirse directamente. La variación de la temperatura puede ser determinada por la variación de otras propiedades físicas de los cuerpos, como:
Cualquier método aplicado para la medición de temperatura está relacionado con la determinación de la escala de temperaturas.
Termómetro |
Propiedad termométrica |
Columna de mercurio, alcohol, etc., en un capilar de vidrio |
Longitud |
Gas a volumen constante |
Presión |
Gas a presión constante |
Volumen |
Termómetro de resistencia |
Resistencia eléctrica de un metal |
Termistor |
Resistencia eléctrica de un semiconductor |
Par termoeléctrico |
F.e.m. termoeléctrica |
Pirómetro de radiación total |
Ley de Stefan - Boltzmann |
Pirómetro de radiación visible |
Ley de Wien |
En física se utilizan varios tipos de termómetros, según el margen de temperaturas a estudiar o la precisión exigida. Como ya hemos señalado, todos se basan en una propiedad termométrica de alguna sustancia: que cambie continuamente con la temperatura (como la longitud de una columna de líquido o la presión de un volumen constante de gas).
Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son, ciertamente, los más familiares: el de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas, y, para medir la de interiores, suelen emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio.
Los de mercurio pueden funcionar en la gama que va de -39 °C (punto de congelación del mercurio) a 357 °C (su punto de ebullición), con la ventaja de ser portátiles y permitir una lectura directa. No son, desde luego, muy precisos para fines científicos.
El termómetro de alcohol coloreado es también portátil, pero todavía menos preciso; sin embargo, presta servicios cuando más que nada importa su cómodo empleo. Tiene la ventaja de registrar temperaturas desde -112 °C (punto de congelación del etanol, el alcohol empleado en él) hasta 78 °C (su punto de ebullición), cubriendo por lo tanto toda la gama de temperaturas que hallamos normalmente en nuestro entorno.

Termómetros fabricados alrededor de 1660 en Florencia (Italia)
El termómetro de gas de volumen constante es muy exacto, y tiene un margen de aplicación extraordinario: desde -27 °C hasta 1477 °C. Pero es más complicado, por lo que se utiliza más bien como un instrumento normativo para la graduación de otros termómetros.
El termómetro de gas a volumen constante se compone de una ampolla con gas -helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperaturas deseada- y un manómetro medidor de la presión. Se pone la ampolla del gas en el ambiente cuya temperatura hay que medir, y se ajusta entonces la columna de mercurio (manómetro) que está en conexión con la ampolla, para darle un volumen fijo al gas de la ampolla. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas. A partir de ella se puede calcular la temperatura.

En un termómetro de gas de volumen constante el volumen del hidrógeno que hay en una ampolla metálica se mantiene constante levantando o bajando un depósito. La altura del mercurio del barómetro se ajusta entonces hasta que toca justo el indicador superior: la diferencia de los niveles (h) indica entonces la presión del gas y, a su través, su temperatura.
El termómetro de resistencia de platino depende de la variación de la resistencia a la temperatura de una espiral de alambre de platino. Es el termómetro más preciso dentro de la gama de -259 °C a 631 °C, y se puede emplear para medir temperaturas hasta de 1127 °C. Pero reacciona despacio a los cambios de temperatura, debido a su gran capacidad térmica y baja conductividad, por lo que se emplea sobre todo para medir temperaturas fijas.
Un par térmico (o pila termoeléctrica) consta de dos cables de metales diferentes unidos, que producen un voltaje que varía con la temperatura de la conexión. Se emplean diferentes pares de metales para las distintas gamas de temperatura, siendo muy amplio el margen de conjunto: desde -248 °C hasta 1477 °C. El par térmico es el termómetro más preciso en la gama de -631 °C a 1064 °C y, como es muy pequeño, puede responder rápidamente a los cambios de temperatura.

Varias sondas termométricas para ser utilizadas con un termómetro digital de termopares de laboratorio
El pirómetro de radiación se emplea para medir temperaturas muy elevadas. Se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos calientes, y mide el calor de la radiación mediante un par térmico o la luminosidad de la radiación visible, comparada con un filamento de tungsteno incandescente conectado a un circuito eléctrico. El pirómetro es el único termómetro que puede medir temperaturas superiores a 1477 °C.

La temperatura del interior de un horno se mide con un termómetro de radiación o pirómetro
Con la finalidad de asegurar que las mediciones de temperatura que se hacen son adecuadas es necesario realizar la calibración de los termómetros.
A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de termómetros:
Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.
El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.
O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre termómetros y equipos de temperatura que maneja.
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