Исследование свойств проводящих сплавов
Изучение закономерностей изменения электрических свойств двухкомпонентных сплавов в зависимости от их состава. Внешний вид и схема установки. Величина, оценивающая рост сопротивления материала (проводника) при изменении температуры на один градус.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.04.2015 |
Размер файла | 576,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
Исследование свойств проводящих сплавов
по курсу: Материаловедение
Санкт-Петербург 2015
Цель работы: изучение закономерностей изменения электрических свойств, двухкомпонентных сплавов в зависимости от их состава.
Схема установки:
Установка состоит из блока измерения (БИ), где расположены источник питания +12В, блок измерения температуры (БИТ), термостат, с установленными в нем образцами,
вентилятор для принудительного охлаждения образцов, индикация режимов работы и температуры, средства коммутации (переключатели номера образца, режима работы, включения сети, включения термостата и принудительного охлаждения), а также RLC-блока, позволяющего измерить сопротивление всех образцов в реальном времени, согласно полученному заданию.
Рисунок 1-Внешний вид и схема измерения лабораторной работы
Рабочие формулы, пояснения, примеры расчета.
Рабочие формулы:
Удельное электрическое сопротивление проводника конечной длины L и поперечного сечения S выражается известной зависимостью
Величина, оценивающая рост сопротивления материала при изменении температуры на один градус, получила название температурного коэффициента электрического сопротивления ТКС:
где R1- сопротивление образца, измеренное при температуре T1; R2- сопротивление того же образца, измеренное при температуре T2.
Примеры расчета:
Рассчитаю удельное электрическое сопротивление проводника по формуле:
Рассчитаем ТКС по формуле:
Вывод
сплав сопротивление материал
К первой группе относят такие сплавы, компоненты которых А и В неограниченно растворяются друг в друге, постепенно заменяя друг друга в узлах кристаллической решетки, образуют непрерывный ряд твердых растворов от одного чистого компонента сплава до другого. Любой сплав этого типа в твердом состоянии является однофазным, состоит из одинаковых по составу зерен данного твердого раствора. Система медь-никель Cu-Ni является сплавом твердого раствора. Ко второй группе относятся сплавы, компоненты которых практически не растворяются друг в друге, каждый из компонентов образует свое собственное зерно. Сплав в твердом состоянии является двухфазным; такие сплавы получили название механических смесей. Системы медь-серебро Cu-Ag -сплав механических смесей.
При образовании сплавов типа механических смесей свойства меняются линейно (аддитивно) и являются средними между значениями свойств чистых компонентов. При образовании сплавов типа твердых растворов свойства меняются по кривым с максимумом и минимумом.
В работе изучаются две системы сплавов: система Cu-Ni, где компоненты сплавов (медь и никель) удовлетворяют всем условиям неограниченной растворимости друг в друге в твердом состоянии, поэтому любой из сплавов в этом системе после окончания кристаллизации будет однофазным твердым раствором, и система Cu-Ag, компоненты которой (медь и серебро) не удовлетворяют условиям неограниченной растворимости, их растворимость невелика даже при высоких температурах (не превышает 10%), а при температурах ниже 3000С настолько мала, что можно считать, что она отсутствует, и любой сплав состоит из механической смеси зерен меди и серебра.
Закон Нордгейма довольно точно описывает изменение удельного сопротивления непрерывных твердых растворов в том случае, если при изменении состава не наблюдается фазовых переходов и ни один из их компонентов не принадлежит к числу переходных или редкоземельных элементов. Таким твердым раствором и является смесь Cu-Ag.
Закон Нордгейма: для многих двухкомпонентных сплавов изменение сост в зависимости от состава хорошо описывается параболической зависимостью вида
,
где сост - остаточное сопротивление, связанное в рассеянием электронов на неоднородностях структуры сплава, C- константа, зависящая от природы сплава; xa и xв - атомные доли компонентов в сплаве.
Из закона следует, что в бинарных твердых растворах А - В остаточное сопротивление увеличивается как при добавлении атомов В к металлу А (твердый раствор б), так и при добавлении атомов А к металлу B (твердый раствор в), причем это изменение характеризуется симметричной кривой. В непрерывном ряду твердых растворов удельное сопротивление тем больше, чем дальше по своему составу сплав отстоит от чистых компонентов. Остаточное сопротивление достигает своего максимального значения при равном содержании каждого компонента (xa = xв = 0,5).
Иначе ведут себя твердые растворы, компонентами которых являются металлы переходной группы, каким и является смесь Cu-Ni. В этом случае при высоких концентрациях компонентов наблюдается существенно-большая величина остаточного сопротивления, что связано с переходом части валентных электронов на внутренние незаполненные d - оболочки атомов переходных металлов. Кроме того, в подобных сплавах максимальное с часто соответствует концентрациям, отличным от 50%.
Чем больше удельное сопротивление сплава, тем меньше его бс. Это вытекает из того, что в твердых растворах сост, как правило, существенно превышает ст и не зависит от температуры.
Таким образом, ТКС понижается, а с повышается по параболе при увеличении Cu и уменьшении Ag в сплаве Cu-Ag. В составе сплавов для системы Cu-Ni ТКС понижается, а потом повышается (по параболе), а с сначала возрастает, а потом убывает (по параболе) при уменьшении Cu и увеличении Ni.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие о металлических сплавах. Виды двойных сплавов. Продукты, образующиеся при взаимодействии компонентов сплава в условиях термодинамического равновесия. Диаграммы состояния двойных сплавов, характер изменения свойств в зависимости от их состава.
контрольная работа [378,1 K], добавлен 08.12.2013Зависимость свойств литейных сплавов от технологических факторов. Основные свойства сплавов: жидкотекучесть и усадка. Литейная форма для технологических проб. Графики зависимости жидкотекучести, линейной и объемной усадки от температуры расплава.
лабораторная работа [44,6 K], добавлен 23.05.2014Рассмотрение основных факторов, влияющих на технологические свойства титана и его сплавов. Определение свойств титановых сплавов. Оценка свойств материала для добычи нефти и газа на шельфе. Изучение практики использования в нефтегазовой промышленности.
реферат [146,1 K], добавлен 02.04.2018Исследование основных литейных свойств сплавов, изучение способа получения отливок без дефектов и описание технологии отлива детали под давлением. Изучение схемы прокатного стана и механизма его работы. Анализ свариваемости различных металлов и сплавов.
контрольная работа [317,4 K], добавлен 20.01.2012Улучшение эксплуатационных и технологических свойств металлического материала благодаря сплаву металлов. Фазы металлических сплавов. Диаграммы фазового равновесия. Состояние сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.
реферат [82,8 K], добавлен 31.07.2009Определение механических свойств конструкционных материалов путем испытания их на растяжение. Методы исследования качества, структуры и свойств металлов и сплавов, определение их твердости. Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов.
учебное пособие [7,6 M], добавлен 29.01.2011Используемые и перспективные материалы ядерных энергетических установок. Особенности холодной консолидации порошковых материалов. Предварительная подготовка компонентов сплавов; формование заготовок; исследование структуры и коррозионных свойств образцов.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 16.04.2012Понятия и классификация нанотехнологий, виды наноструктур. Характеристика способов наноконстуирования. Исследование свойств материалов, применение и ограничения в использовании наноматериалов. Модифицирование сплавов с нанокристаллической решеткой.
курсовая работа [9,1 M], добавлен 14.07.2012Титановые сплавы - материалы, плохо поддающиеся обработке резанием. Общие сведения о существующих титановых сплавах. Уровни механических свойств. Выбор инструментальных материалов для токарной обработки титановых сплавов. Нанесение износостойких покрытий.
автореферат [1,3 M], добавлен 27.06.2013Изучение методики построения диаграмм состояния металлических сплавов. Исследование физических процессов и превращений, протекающих при кристаллизации сплавов. Виды термической обработки. Анализ влияния температуры на растворимость химических компонентов.
контрольная работа [4,4 M], добавлен 21.11.2013