Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициенты электросопротивления температурны

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ — один из видов химической связи — связь ионов металла со свободными обобществленными внешними электронами. М. с. обусловливает характерные свойства металлов блеск, пластичность, высокие электро- и теплопроводность, положительный температурный коэффициент электросопротивления, термоэлектронную эмиссию и др. [c.159]


Рис. 157. Удельное электросопротивление и температурный коэффициент электросопротивления сплавов вольфрам — молибден Рис. 157. <a href="/info/117271">Удельное электросопротивление</a> и температурный коэффициент электросопротивления <a href="/info/63863">сплавов вольфрам</a> — молибден
    Температурный коэффициент электросопротивления [c.9]

    К электротехническим сплавам с повышенным электрическим сопротивлением и рабочей температурой не выше 500 °С относятся сплавы на основе меди константан (40% Ni, 1,5% Мп) и манганин (3% N1, 12% Мп), обладающие низким температурным коэффициентом электросопротивления и служащие для изготовления магазинов сопротивления и другой электроизмерительной аппаратуры, а также капель (43% N1, 0,5% Мп), применяемый для изготовления термопар. На основе железа и никеля после легирования хромом получают сплавы хромаль (Ре—Сг—А1—N1) и нихром (N1—Сг—Ре), которые применяются при температурах до 1200 °С. Широко применяются для изготовления элементов электронагревательных устройств сплавы типа нихрома, простейший из которых содержит 80% никеля и 20% хрома. [c.637]

    Физические свойства определяются видом щелочного металла. Электропроводность МСС выше, чем у применяемого для этого синтеза графита, по оси а в 10 раз, по оси с в 200 раз. Температурный коэффициент электросопротивления положительный, т. е. носит металлический характер. Аналогичные изменения наблюдаются у МСС щелочной металл (Аг)-графит. [c.273]

    Температурный коэффициент электросопротивления X 10  [c.78]

    Температурный коэффициент электросопротивления индия [c.53]

    Так, температурная зависимость электросопротивления для графитов и коксов имеет различный характер. Температурный коэффициент электросопротивления коксов имеет отрицательный знак, его величина зависит от природы материала. Температурный коэффициент электросопротивления графита имеет инверсию знака кривая, изображающая температурную зависимость сопротивления, проходит через минимум, положение которого зависит от размеров кристаллитов графита. [c.116]

    Температурный коэффициент электросопротивления германия [c.93]

    Температурный коэффициент электросопротивления галлия [c.33]

    Реакции окисления. Используются для горючих газов и паров в воздухе или другой среде, которая обеспечивает протекание реакции окисления. Газы или пары воспламеняются при соприкосновении с нагретыми электрическим током проволочками, которые имеют большой температурный коэффициент электросопротивления. Изменение сопротивления этих проволочек, измеренное с помощью мостовой схемы, позволяет количественно оценить реакцию окисления и, следовательно, определить процентное содержание горючего газа или пара. [c.409]


    Величина электропроводности (сопротивления), значение температурного коэффициента и его знак, а также величина и знак эффекта Холла зависят от генезиса, условий пиролиза и последующей термической обработки углеродных материалов. Температурный коэффициент электросопротивления угольных изделий имеет отрицательный знак, монокристалла графита — положительный, а в случае графитовых образцов с менее совершенной структурой наблюдается инверсия знака. Значение температуры инверсии знака коэффициента сопротивления тем ниже, чем больше величина кристаллитов углеродного материала [14]. [c.29]

    Теплота плавления Теплота испарения Удельное электросопротивление Удельная электропроводность Температурный коэффициент электросопротивления [c.7]

    Удельное электросопротивление при 20°С, ол-сж-10 Температурный коэффициент электросопротивлениях 10 (0—100°)........ [c.22]

    Температурный коэффициент электросопротивления циркония [c.350]

    Температурный коэффициент электросопротивления таллия [c.78]

    Температура, °С Температурный коэффициент электросопротивления К 10 Год Литературный источник [c.93]

    Средний температурный коэффициент электросопротивления проволоки реиия диаметром 0,234 мм и плотностью 19,7 г/сл 8[73] [c.140]

    Средний температурный коэффициент электросопротивления в интервале температур 293° К и I указанной в таблице, X 103. ... 3,65 [c.140]

    Температурный коэффициент электросопротивления при 0— 30 С X10 . ... 4,581 6,67 6,0 5,03 [c.154]

    Температурный коэффициент электросопротивления лития [c.163]

    Зависимость температурного коэффициента электросопротивления бериллия чистоты 99,5% от температуры [20] [c.187]

    Температура Температурный коэффициент электросопротивления хЮ [c.187]

    Удельное электросопротивление и температурный коэффициент электросопротивления твердого рубидия [105, 361] [c.228]

    Температура °С Удельное электросопротивление Х10 , ом с Средний температурный коэффициент электросопротивления X 10 Год  [c.228]

    Температурный коэффициент электросопротивления, X10 Характеристика титана Год Литературный источник [c.289]

    Температурный коэффициент электросопротивления вольфрама [190] [c.429]

    Температурный коэффициент электросопротивления гафния [c.407]

    Температурный коэффициент электросопротивления циркония в зависимости от характеристики и предшествующей обработки [288] [c.351]

    Изменение температурного коэффициента электросопротивления сплавов цирконий—гафний [287] [c.352]

    Состав сплава. % (атомн.) Температурный коэффициент электросопротивления хЮ  [c.352]

    Удельное электросопротивление и температурный коэффициент электросопротивления сплавов цирконий—титан при 0° С [287] [c.353]

    Чистота металла Температура, С Средний температурный коэффициент электросопротивления X 10 Год Литератур- ный источник [c.407]

    Диаметр проволоки мм Удельное электросопротивление X10 ом. см Температурный коэффициент электросопротивления [c.427]

    Температура отжига, С Удельное электросопротивление X 10 . 0Ж СА1 Температурный коэффициент электросопротивления [c.428]

    Температурный коэффициент электросопротивления в интервале 20—100° С равен 4,82- 10- [12, 361]. [c.429]

    Температурный коэффициент электросопротивления молибдена [c.465]

    В больших количествах используют марганцовистую сталь (содержание в ней марганца в зависимости от марки составляет 0,3— 14%). Ее применяют там, где требуется повышенная стойкость к ударам и истиранию. В технике используют много других сплавов марганца. Из сплавов Гейслера (А1 — Мп) изготавливают очень сильные постоянные магниты. Манганин (12% Мп,3% Ni, 85% u) обладает ничтожно малым температурным коэффициентом электросопротивления и другими свойствами, ценными для электроизмерительной аппаратуры. Благодаря использованию манганиновых сопротивлений в потенциометрах при определении разности иотенциалоь А<р достигается точность 10 % и более высокай. Поскольку экспериментальные методы определения многих физикохимических параметров основаны на измерении Дф, надежность огромного числа известных физико-химических констант в значительной стерни обусловлена исключительными свойствами манга нина, ---------  [c.550]

    Металлы обладают высокой электро- и теплопроводностью, положительным температурным коэффициентом электросопротивления, термоэлектронной эмиссией, магнитными свойствами п пластичностью, что обусловлено общн.м свойством — низкой энергией отрыва валентных электронов. Конденсированное состояние металла характеризуется наличием свободных электронов, перемещающихся по всему объему металла. [c.218]

    Коэффициент линейного термического расширения (20—1000 С), Цград Удельное электросопротивление (20° С), мком-см Температурный коэффициент электросопротивления,1/г/)аЗ Температура перехода в сверхпроводящее состояние, К Удельная магнитная восприимчивость (20,2° С), в единицах СГС Модуль упругости (20° С), кПмм  [c.18]

    Подобие температурной зависимости различных свойств (вязкости, удельного электросонротивления, времени релаксации и др.), отмеченное в ряде работ (см., например, [98—100]), связано со строением жидкостей. Так, в работе [100] это объясняется следующим увеличение электропроводности при нагревании связано с ростом подвижности, число же ионов остается постоянным. Подтвернедением этому служит то, что прибавление H I к изоамиловому спирту только увеличивает общую проводимость, но не меняет температурного коэффициента электросопротивления. Это наблюдается у простых жидкостей у полимеров картина сложнее. Таким образом, уравнение (V, 2) может служить своеобразным индикатором полимеризации. [c.183]


    Удельное электросопротивление температурные коэффициенты сопротивления в различныл температурных областях температурновременная стабильность термоэдс в паре с эталонным металлом жаростойкость и коррозионная стойкость тензочувствительность механические свойства Коэффициенты термического расширения в различных температурных областях теплопроводность теплоемкость механические и коррозионные свойства удельное электросопротивление [c.248]

    Температурный коэффициент электросопротивления цезия при 0—30° равен б.ОЭХЮ" Ц2]. [c.238]

    Удельное электросопротивление при 0°С, жкож- см. .................. Температурный коэффициент электросопротивления, хЮ . .............. 41 44 [c.352]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициенты электросопротивления температурны: [c.138]    [c.294]    [c.129]   
Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.139 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент температурный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте