Удельное сопротивление сплавов

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Материаловедение
  • 16 16 страниц
  • 7 + 7 источников
  • Добавлена 23.06.2018
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Удельное сопротивление. Общие понятия 5
2. Материалы с высоким уровнем удельного сопротивления 7
2.1 Материалы для переменных резисторов, нагрузочных и нагревательных элементов 7
2.2 Материалы высокого удельного сопротивления на основе благородных материалов 8
3. Связь теплопроводности сыпучих углеродистых материалов по значениям удельного электрического сопротивления 9
4. Удельное сопротивление сплавов цветных металлов 13
Заключение 15
Список использованной литературы 16




Фрагмент для ознакомления

При возрастании температурных показателей кривые УЭС для всех фракций будут обладать асимптотическим характером. Если температура буде составлять 1000 °С, то каждое из значений УЭС будет равным 5,7 и 9,6 кОм∙мм2/м (если фракции будут в пределах от 6 до 8 мм и менее 2 мм, соответственно.
Если рассматривать УЭС графитированной коксовой мелочи с разными фракциями, то она будет обладать характером температурного изменения, который подобен предыдущей завсимости. При этом макисимальное из значений УЭС для 100 °С будет принадлежать фракции менее 2 мм и составлять 774 Ом∙мм2/м, а с минимальным значением фракции от 4 до 6 мм будет равным 557 Ом мм2/м. Для температурных показателей при 900 °С УЭС с разными фракциями будет находится в нитервалах от 205 до 257 Ом мм2/м.


4. Удельное сопротивление сплавов цветных металлов

Если рассматривать металлический проводник с длиной волны электрона около 5 ангстрем, то в них уменьшается подвижность электронов с длиной свободного пробега и, следовательно, приводят к росту ρ [7].
Поскольку колебания узлов кристаллической решетки усиливались, то при возрастании температуры появились препятствия на пути направленного движения свободных электронов (рис. 5).












Рисунок 5 – Зависимость УСМ и сплавов от температуры: 1 — Fe; 2 — электротехническая сталь (Si=4%), 3 — сплав Fе-Ni-Сr

Зависимость УСС для 2 металлов, которые образуют твердый раствор, от содержания каждого из них в %, приведена на рис. 6 (а). У кривой существует максимум, который соответствует определенному соотношению содержания элементов сплава. В случае уменьшения концентрации каждого из них уровень УСС снижается, при этом становится равным примерно соответствующим показателям для чистых металлов










Рисунок 6 – Внешний вид зависимости ρ (а) и ТКр (б) сплавов системы Cu-Ni от состава (в процентах по массе)

Как правило, в таких случаях можно наблюдать на практике определенную закономерность при изменении ТКρ (ТК — температурный коэффициент). При этом немалые значения параметра ТКр имеют чистые металлы, а у сплавов ТКр они будут меньшими, а порой – минимальными с отрицательными значениями (рис. 6, б). Такой факт можно объяснить изменением УСМ сплавов за счет перемены подвижности носителей заряда.


Заключение

В заключении отметить, что для материалов-проводников, то есть способных проводить электрический ток, УСМ ρ является одной из основных характеристик. По уровню и значениям этого важного параметра можно судить о качестве многих полупроводников и проводников, а также возможности их применения в определённых сферах деятельности человека
В данной работе достигнута основная цель – описано удельное сопротивление сплавов.
В данном реферате были решены следующие задачи:
описаны общие понятия УСС;
приведены материалы с высоким уровнем УСМ;
описано УСС цветных металлов.
Также в процессе написания реферата были использованы современные и классические источники литературы и глобальной сети Internet.


Список использованной литературы

Иванова О. С., Рыбак В. Н., Математическое моделирование удельного электрического сопротивления шлаков ЭШП. Литье и металлургия 2017 №01 (86) С. 21 – 26.
Петрова Л. Г., Потапов М.А., Чудина О. В. Электротехнические материалы: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). - М., 2008. - 198 с.
Сидоров Е. В. Физико-химические основы литейного производства. Процессы кристаллизации и структурообразования: учеб. пособие / Е. В. Сидоров; Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. - 230 с.
Брусенцов Ю.А. Маркировка материалов электронной техники : учебное пособие / Ю.А. Брусенцов, В.А. Пручкин, И.С. Филатов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. - 80 с.
Бичурин М.И., Петров В.М., Фомин О.Г. Материаловедение и материалы электронных средств. Учебное пособие / НовГУ. - Великий Новгород, 2006. - 278 с.
Панов E.H., Васильченко П.Н., Чирка Т.В., Лазарев Т.В. Оценка теплопроводности сыпучих углеродистых материалов по величине удельного электрического сопротивления. Металлургическая и горнорудная промышленность 2013 №05. Днепропетровск: ООО «Укрметаллургинформ «НТА», 2013. – 134 с.С.6 – 8.
Биомедицинское материаловедение: Учебное пособие для вузов /С. П. Вихров, Т. А. Холомина, Г1. И. Бегун. П. Н. Афонин - М.: Горячая лнния-Телеком, 2006- 383 с.









2

Список использованной литературы

1. Иванова О. С., Рыбак В. Н., Математическое моделирование удельного электрического сопротивления шлаков ЭШП. Литье и металлургия 2017 №01 (86) С. 21 – 26.
2. Петрова Л. Г., Потапов М.А., Чудина О. В. Электротехнические материалы: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). - М., 2008. - 198 с.
3. Сидоров Е. В. Физико-химические основы литейного производства. Процессы кристаллизации и структурообразования: учеб. пособие / Е. В. Сидоров; Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. - 230 с.
4. Брусенцов Ю.А. Маркировка материалов электронной техники : учебное посо¬бие / Ю.А. Брусенцов, В.А. Пручкин, И.С. Филатов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. - 80 с.
5. Бичурин М.И., Петров В.М., Фомин О.Г. Материаловедение и материалы электронных средств. Учебное пособие / НовГУ. - Великий Новгород, 2006. - 278 с.
6. Панов E.H., Васильченко П.Н., Чирка Т.В., Лазарев Т.В. Оценка теплопроводности сыпучих углеродистых материалов по величине удельного электрического сопротивления. Металлургическая и горнорудная промышленность 2013 №05. Днепропетровск: ООО «Укрметаллургинформ «НТА», 2013. – 134 с.С.6 – 8.
7. Биомедицинское материаловедение: Учебное пособие для вузов /С. П. Вихров, Т. А. Холомина, Г1. И. Бегун. П. Н. Афонин - М.: Горячая лнния-Телеком, 2006- 383 с.

Вопрос-ответ:

Какие понятия связаны с удельным сопротивлением сплавов?

Удельное сопротивление - это электрическое сопротивление единичного объема материала. Оно зависит от состава, структуры и температуры материала. Также важными понятиями являются теплопроводность, материалы с высоким уровнем удельного сопротивления и благородные материалы.

Какие материалы обладают высоким уровнем удельного сопротивления?

Для создания переменных резисторов, нагрузочных и нагревательных элементов широко используются сплавы с высоким уровнем удельного сопротивления. Они могут включать различные металлы, такие как никель, хром, марганец и другие. Такие сплавы обладают хорошим соотношением между электрическим сопротивлением и механическими свойствами.

Какими материалами можно достичь высокого удельного сопротивления на основе благородных материалов?

Для достижения высокого удельного сопротивления применяют благородные материалы, такие как платина, золото и серебро. Они обладают высокой проводимостью и хорошими механическими свойствами. Эти материалы широко используются в различных приборах и электронных устройствах.

Как связана теплопроводность сыпучих углеродистых материалов с удельным электрическим сопротивлением?

Теплопроводность и удельное электрическое сопротивление сыпучих углеродистых материалов связаны обратной зависимостью. Высокая теплопроводность указывает на низкое удельное электрическое сопротивление материала, а низкая теплопроводность обычно сопровождается высоким удельным электрическим сопротивлением. Это связано с особенностями структуры и электронной структуры таких материалов.

Что такое удельное сопротивление сплавов?

Удельное сопротивление сплавов - это мера их электрического сопротивления, определяемая их составом и структурой.

Какие материалы имеют высокий уровень удельного сопротивления?

Материалы с высоким уровнем удельного сопротивления включают в себя сплавы, которые широко используются в переменных резисторах, нагрузочных и нагревательных элементах. Также существуют материалы на основе благородных металлов с высоким удельным сопротивлением.

Как связана теплопроводность сыпучих углеродистых материалов с их удельным электрическим сопротивлением?

Теплопроводность сыпучих углеродистых материалов обратно пропорциональна их удельному электрическому сопротивлению. То есть, чем выше удельное электрическое сопротивление, тем ниже теплопроводность таких материалов.

Какое удельное сопротивление имеют сплавы цветных металлов?

Удельное сопротивление сплавов цветных металлов может варьироваться в широком диапазоне в зависимости от их состава. В среднем, оно составляет около 15-16 Ом*м при нормальных условиях температуры.

Что происходит с удельным сопротивлением сплавов при возрастании температуры?

При возрастании температуры удельное сопротивление сплавов обычно увеличивается. Это связано с изменением их структуры и взаимодействием ионов и электронов при нагреве.

Какие материалы обладают высоким уровнем удельного сопротивления?

Материалы с высоким уровнем удельного сопротивления включают сплавы, материалы на основе благородных металлов, а также сыпучие углеродистые материалы.

Как связана теплопроводность сыпучих углеродистых материалов и удельное электрическое сопротивление?

Связь между теплопроводностью и удельным электрическим сопротивлением сыпучих углеродистых материалов заключается в том, что увеличение теплопроводности может привести к уменьшению удельного электрического сопротивления и наоборот.