Cтраница 1
Сопротивление железа ( табл. 5) сильно изменяется ( в зависимости от величины проходящего тока) в случае переменного тока. Это объясняется скин-эффектом ( см. Поверхностный эффект ], обусловленным ферромагнитной проницаемостью железа. [1]
По-видимому, углерод несколько повышает сопротивление железа окислению, пока не происходит выделения СО. [2]
Этот металл очень слабо влияет на сопротивление железа окислению на воздухе. [3]
Влияние серы в количестве до 0 016 % на сопротивление железа окислению было исследовано в температурном интервале 900 - 1200 С, но заметных изменений при этом об-на-ружить не удалось. [4]
В отличие от ферромагнетиков они обладают большим удельным сопротивлением, превышающим сопротивление железа в 10 - 107 раз. [5]
Нет никаких сомнений в том, что добавки алюминия намного повышают сопротивление железа окислению и что это объясняется образованием поверхностного слоя чистой окиси алюминия или в смеси с другими окислами. Тем не менее эта кривая дает общее представление о поведении сплавов железа с алюминием. Как сообщалось [658], при содержании алюминия свыше 10 % сопротивление окислению повышается еще больше, но такие сплавы хрупки. [6]
Все металлы являются хорошими проводниками, хотя сопротивление свинца в 12 раз больше сопротивления меди или серебра, сопротивление железа в 6 раз больше, а сопротивление ртути в 60 раз больше сопротивления меди. Сопротивление всех металлов увеличивается с повышением температуры. [7]
Авторы всех исследований [432, 446, 658, 746] сходятся в том, что кремний в повышенных концентрациях ( 3 - 10 %) благотворно отражается на сопротивлении железа окислению при температурах 890 - 1000 С, хотя их высказывания о степени подобного благоприятного влияния несколько разноречивы. Существуют также некоторые разногласия и о влиянии малых добавок кремния, но, как выяснилось, такие добавки влияют на сопротивление окислению слабее. Это расхождение наблюдений объясняется разным состоянием сплавов в интервале охваченных исследованиями температур ( а, или а - у) и неодинаковой чистотой сплавов. Кривая на рис. 103 для а-сплавов железа с кремнием заимствована нами из работы Шмаля, Баумана и Шенка [757], которые исследовали наичистейшие сплавы в подлинно изотермических условиях. [8]
Однако этим металлам присущи и недостатки: никель и железо трудно получить в чистом виде, что препятствует изготовлению взаимозаменяемых термометров сопротивления; зависимости сопротивления железа и особенно никеля от температуры выражаются кривыми, которые не могут быть представлены в виде простых эмпирических формул; никель и особенно железо, легко окисляются даже при сравнительно низких температурах. Эти недостатки ограничивают применение никеля и железа для изготовления термометров сопротивления. [9]
![]() |
Зависимость отношения Rt / R, для некоторых металлов от температуры. [10] |
Однако этим металлам присущи и недостатки: никель и железо трудно получить в чистом виде, что усложняет изготовление взаимозаменяемых термометров сопротивления; зависимости сопротивления железа и, особенно, никеля от температуры выражаются кривыми, которые не могут быть записаны в виде простых эмпирических формул; никель и, особенно, железо, легко окисляются даже при сравнительно низких температурах. Эти недостатки ограничивают применение никеля и железа для изготовления термометров сопротивления. [11]
![]() |
Зависимость отношения Rt / Ra для некоторых металлов от температуры.| Чувствительный элемент платинового термометра сопротивления. [12] |
Однако этим металлам присущи и недостатки: никель и железо трудно получить в чистом виде, что усложняет изготовление взаимозаменяемых термометров сопротивления; зависимости сопротивления железа и, особенно, никеля от температуры выражаются кривыми, которые не могут быть записаны в виде простых эмпирических формул; никель и, особенно, железо, легко окисляются даже при сравнительно низких температурах. Эти недостатки ограничивают применение никеля и железа для изготовления термометров сопротивления. [13]
![]() |
Зависимость электрического сопротивления некоторых металлов от температуры. [14] |
Однако этим металлам присущи и недостатки: никель и железо трудно получить в чистом виде, что препятствует изготовлению взаимозаменяемых термометров сопротивления; зависимости сопротивления железа и особенно никеля от температуры выражаются кривыми, которые не могут быть записаны в виде простых эмпирических формул; никель, и особенно железо, легко окисляются даже при сравнительно низких температурах. Эти недостатки ограничивают применение никеля и железа для изготовления термометров сопротивления. [15]