Cтраница 1
Зависимость удельного электросопротивления от химического состава была рассмотрена выше. Если есть основания считать химический состав неоднородным по сечению, то необходимо подобрать соответствующую методику разделения ( см. ниже) для выделения той части изменения удельного сопротивления, которая будет являться следствием изменения размеров и расположения зерен, деформации кристаллической решетки. [1]
Зависимость удельного электросопротивления и коэффициента термоэдс от температуры имеет сложный вид. [2]
![]() |
Зависимость удельного электрического сопротивления сплавов от состава. [3] |
Характер зависимости удельного электросопротивления и микротвердости от состава меняется с типом взаимодействия компонентов электролитического сплава. [4]
Исследование зависимости удельного электросопротивления пеноматериалов от температуры обработки и их плотности показало, что с ростом температуры электрическое сопротивление снижается, оставаясь еще достаточно высоким [ ( 5 6 - 5 4) 10 - 4 Ом - м ] даже для температуры обработки 2500 С. Как было показано ранее [ 17], удельное электросопротивление весьма чувствительно к изменению макроструктуры материалов и, в частности, к кажущейся плотности. Это подтверждается и данными по зависимости удельного электросопротивления от кажущейся плотности для пенококса ВК-20-900, показывающими снижение электросопротивления с ростом плотности материала. [5]
Типичный пример зависимости удельного электросопротивления от температуры изображен на рис. 6.8 для металлического натрия. [6]
Следует отметить, что зависимость удельного электросопротивления от объемного веса для неграфитирующихся материалов в интервале плотностей 1 3 - 1 6 г. см3 оказывается обратной, что подтверждает еще раз отличие механизма их проводимости от механизма поликристаллических графитов. [7]
При расчете необходимо учитывать зависимость удельного электросопротивления от температуры. [8]
На рис. 1 показана зависимость удельного электросопротивления от времени при переходе водородной формы мембраны в солевую. При замещении иона водорода ионогеннои группы на ионы калия и натрия удельное электросопротивление постепенно возрастает и достигает постоянной величины. При насыщении мембран указанными ионами до 65 % ( рис. 2) удельное электросопротивление остается низким и определяется незамещенными ионами водорода. По мере увеличения степени замещения удельное электросопротивление возрастает и достигает максимального значения через 2ч в растворе КС1 и через 4 ч в растворе NaCl, что соответствует 89 и 84 % замещения иона водорода ионами калия и натрия. [9]
![]() |
Состав газов по сертификату. [10] |
На рис. 2 приведена зависимость удельного электросопротивления натрия от содержания примесей кислорода и водорода при температуре 350 С. [11]
На рис. 4 приведена зависимость удельного электросопротивления кокса замедленного коксования от продолжительности прокалки. [12]
![]() |
Удельное электросопротивление пирографита ( а направление в зависимости от термообработки.| Удельное электросопротивление пирографнта ( с направление в зависимости от термообработки. [13] |
В настоящей работе получена также зависимость удельного электросопротивления при комнатной температуре ракомн от температуры термообработки. Эта величина может измеряться весьма точно, поэтому полученную зависимость можно использовать для контроля технологических режимов термообработки путем измерения сопротивлений изготовленных образцов. [14]
По результатам измерений построить график зависимости удельного электросопротивления углеродистой стали в равновесном состоянии от содержания углерода и при помощи расчетов ориентировочно определить удельное электросопротивление цементита, содержащего 6 67 % С. [15]