Электрическое сопротивление - сплав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Электрическое сопротивление - сплав

Cтраница 1


1 Зависимость теплопроводности и электропроводности алюминия от содержания небольшого количества примесей.| Зависимость теплопроводности литых алюминиевых сплавов ( кокиль от содержания легирующих добавок. [1]

Электрическое сопротивление сплавов на основе алюминия может значительно изменяться в зависимости от термической обработки, изменяющей фазовый состав сплава.  [2]

Изменение электрического сопротивления сплава манганина пропорционально давлению.  [3]

Таким образом, на электрическое сопротивление сплава оказывает существенное влияние присутствие водорода в гидридной форме. Гидро-окисная форма водорода изменяет сопротивление сплава в значительно меньшей степени.  [4]

5 Области протекания процессов рекристаллизации и выделения. [5]

Электронно-микроскопические исследования и измерения электрического сопротивления сплава А1 - 0 042 % ( по массе) Fe при изотермичесом отжиге ( рис. 8.2) показывают. При более высоких температурах частицы железа либо не растут, либо вовсе не появляются. Рекристаллизация завершается до того, как можно заметить начало процессов выделения.  [6]

Влияние наклепа и последующего отжига на электрическое сопротивление сплавов, имеющих гетерогенную структуру, определяется не только возникновением или устранением искажений пространственной решетки, но и изменением взаимного расположения структурных составляющих. Например, наклеп стали с содержанием 0 1 и 0 3 % С сначала уменьшает электрическое сопротивление, а затем его увеличивает. Падение сопротивления определяется возрастающей ориентированностью пластинчатого перлита, а повышение - наклепом феррита. Оно тем больше, чем больше феррита, и исчезает при высоком содержании углерода.  [7]

Мо, так как молибден повышает электрическое сопротивление сплавов, не снижая их жароупорности.  [8]

Влияние наклепа и последующего отжига на электрическое сопротивление сплавов, имеющих гетерогенную структуру, определяется не только возникновением или устранением искажений пространственной решетки, но и изменением взаимного расположения структурных составляющих. Например, наклеп стали с содержанием 0 1 и 0 3 % С сначала уменьшает электрическое сопротивление, а затем его увеличивает. Падение сопротивления определяется возрастающей ориентированностью пластинчатого перлита, а повышение - наклепом феррита. Оно тем больше, чем больше феррита, и исчезает при высоком содержании углерода.  [9]

10 Относительный прирост сопротивления в зависимости от концентрации Н2 [ IMAGE ] Изменение сопротивления сплава в зависимости от количества О2. [10]

В результате эксперимента была получена зависимость приращения электрического сопротивления сплава при 350 С от содержания отдельно для кислорода и водорода, а также для систем: сплав - водород - кислород и сплав - водород - литий.  [11]

Хагстена [119], которые проследили за изменением электрического сопротивления сплавов Аи - Pt при их прогревании.  [12]

Так, очень сильное влияние оказывает упорядочение на электрическое сопротивление сплавов, поскольку при образовании вполне упорядоченной структуры восстанавливается периодичность чередования атомов и ( если пет других дефектов в решетке) остаточное электр. Рассеяние сплавами рентгеновских лучей и медленных нейтронов существенно зависит от наличия или отсутствия дальнего порядка. Значительно изменяются при упорядочении тепловые свойства сплавов, напр. В некоторых случаях порядок в чередовании атомов является основным фактором, определяющим те или иные свойства твердого тела. Если в неупорядоченном состоянии сплав Ni3Mn относительно слабомагннтен, то в упорядоченном состоянии он оказывается резко выраженным ферромагнетиком с намагничиванием насыщения почти в полтора раза большим, чем у чистого никеля. Решающее влияние может оказывать упорядочение на гальваномагнитные эффекты. Так, в сплаве АиСп3 постоянная Холла при упорядочении меняет свой знак, причем нормальный эффект Холла в неупорядоченном состоянии переходит в аномальный при установлении в сплаве дальнего порядка. Упорядочение может привести к существенному изменению электронного спектра твердого тела, а также спектра тепловых колебаний атомов. Принципиально возможен случай, когда появление специфических разрывов энергетического спектра электронов при упорядочении приведет к потере сплавом металлических свойств. Таким образом, принадлежность твердого тела к металлам или к неметаллическим кристаллам может определяться только порядком в чередовании атомов разного сорта на узлах кристаллической решетки. Механические св-ва сплавов также могут существенно изменяться при упорядочении.  [13]

Подробное исследование этого сплава выполнено Раубом и Энге-лем [12], которые применяли кислые перхлоратные электролиты с добавкой тиомочевины. Измерение электрического сопротивления сплавов Си-РЬ, содержащих от 0 до 20 % Си, также указывает на растворимость в меди до 12 % свинца.  [14]

Таким образом, при учете влияния примесей на электросопротивление щелочных металлов необходимо принимать во внимание возможность взаимодействия примесей между собой и оценивать вклад в электросопротивление не только этих примесей, но и продукта их взаимодействия. Показано, что на электрическое сопротивление сплава оказывает существенное влияние присутствие водорода в гидридной форме. Гидроокисаая форма водорода изменяет сопротивление сплава в значительно меньшей степени. Водород в форме гидрида лития в сплаве влияет сильнее на сопротивление сплава, чем гидроокисная форма, но меньше, чем гидриднап форма.  [15]



Страницы:      1    2