Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 332 333 334 335 336 337 338... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы с особыми электрическими свойствами
335 |
|
|
|
|
|
искажений кристаллической
решетки и нарушения периодичности энергетических зон достигает
максимального значения. В тех сплавах, в которых хотя бы один из
элементов является переходным металлом, температурный коэффициент
электрического сопротивления может принимать отрицательные значения, т. е.
электрическое сопротивление при нагреве несколько уменьшается. В тех
случаях, когда необходим материал с повышенным электрическим
сопротивлением, следует использовать сплавы со структурой твердых
растворов.
При образовании в сплаве
промежуточных фаз электрическое сопротивление резко
изменяется. В промежуточных фазах с ионным или ковалентным типом
связи проводимость возникает из-за дефектности структуры вследствие
недостатка или избытка атомов одного сорта. Те и другие фазы являются
полупроводниками, при этом проводимость в ковалентных кристаллах
создают электроны, а в ионных кристаллах также и ионы.
Промежуточные фазы с
металлическим типом связи (электронные фазы, фазы Лавеса, ет-фазы,
фазы внедрения) достаточно электропроводны, а при упорядочении в
расположении атомов при определенном стехиометрическом составе возможно
возникновение сверхпроводимости.
При образовании смесей из
перечисленных фаз электрическое сопротивление сплава по правилу
Н. С. Курнакова растет по закону сложения. На рис. 17.6 это показано на
примере сплавов, образующих твердые растворы ограниченной
растворимости и эвтектические смеси. Подобные сплавы сохраняют
высокую электрическую проводимость чистых металлов, но по сравнению с
химически чистыми металлами имеют некоторые дополнительные
преимущества: более низкую температуру плавления, лучшую
жидкотекучесть (для сплавов эвтектического состава), более
высокую твердость и износостойкость, если |
|
|
|
Рис. 17.6. Диаграмма состояния и
свойства сплавов А% — Си
один из сплавляемых металлов
обладает таковыми, и т. д.
Таким образом, влияние
легирующих элементов на электрическую проводимость разнообразно, и
это позволяет получать материалы, удовлетворяющие самым различным
требованиям электротехнической промышленности.
Влияние деформации и остаточных
напряжений на электрическую проводимость чистых металлов
незначительно. В связи с этим, не ухудшая электрических свойств,
можно использовать пластическую деформацию и возникающий при этом
наклеп для повышения прочности проводниковых материалов.
В сплавах влияние деформаций и
остаточных напряжений на электрическую проводимость значительно
сильнее. Наклеп, вызывая значительное упрочнение, очень сильно (до
25%) снижает электрическую проводимость сплава. Таким образом,
упрочнение проводниковых сплавов наклепом можно достичь только
ценой потери электрической проводимости.
Проводниковые материалы. В
зависимости от удельного электрического со- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 332 333 334 335 336 337 338... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |