Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вольфрам Электросопротивление

Вольфрам образует с никелем твердые растворы в широком интервале концентраций (фиг. И). Вольфрам сильно повышает электросопротивление и  [c.260]

Сплавы вольфрама с молибденом. Вольфрам и молибден образуют непрерывный ряд твердых растворов (фиг. 2). Твердость и электросопротивление  [c.453]

Вольфрам благодаря своей тугоплавкости хорошо сопротивляется электроэрозионному изнашиванию. Несмотря на окисление, вольфрам имеет невысокое и устойчивое переходное электросопротивление, так как он достаточно электропроводен, а оксидная пленка вольфрама при работе  [c.581]


Такое же назначение имеют сплавы вольфрама с молибденом (рис. 18.8). Содержащие 40 - 50 % Мо, эти сплавы обладают высоким сопротивлением электро-эрозионному изнашиванию, но вследствие образования непрерывного ряда твердых растворов их переходное и общее электросопротивление велики. Сплавы обладают пониженным сопротивлением газовой коррозии, так как молибден и вольфрам образуют легко испаряющиеся оксидные пленки. Такие сплавы можно использовать для мощных контактов, но в среде инертных газов или в вакууме. Сплавы вольфрама с 45 % Мо используют также для нитей накаливания электрических ламп и катодов.  [c.582]

В зависимости от требований, предъявляемых современной техникой, изготовляют металлические сплавы с самыми разнообразными свойствами они бывают либо очень твердыми, но хрупкими (например, сверхтвердые сплавы на основе карбида вольфрама), либо мягкими и пластичными (например, некоторые сплавы на основе меди). Металлы и сплавы бывают с очень низким электросопротивлением (чистая медь и серебро) и с высоким (нихром и другие подобные сплавы) легко и сильно намагничивающимися (чистое железо) и практически немагнитными (сталь с 25% N1 и 2% Сг сталь с 18% Мп) кислотоупорными (сталь с 25% Сг и 20% N1) жаропрочными (сплавы на никелевой основе сталь с 18% Сг, 25% N1, 2,5% 51) с очень высокой температурой плавления (вольфрам — более 3000°) или очень легкоплавкими (например, сплав, состоящий из 4 частей висмута, 2 частей свинца, 1 части кадмия и 1 части олова).  [c.75]

Заслуживают внимания также двойные сплавы системы —Мо, —Со и Ш—N1. Вольфрам и молибден образуют непрерывный ряд твердых растворов. Сплавы вольфрама с 20—25% Мо обладают очень высоким электросопротивлением (примерно 0,085 ОМ М) и жаропрочностью. Например, термопары из него могут работать при 1200—2200° С.  [c.150]

Вольфрам — чрезвычайно тяжелый, твердый металл серого цвета. Из всех металлов вольфрам обладает наиболее высокой температурой плавления (см. табл. 57). Зависимость удельного электросопротивления вольфрама от температуры приведена на рис. 151.  [c.266]

Молибден — металл, по внешнему виду, а также по технологии обработки близкий к вольфраму. Для того чтобы отличить молибден от вольфрама, применяют следующий простой способ испытуемую проволоку нагревают в пламени бензиновой горелки, и если из нее выделяется активный белый дымок, то это — молибден. Молибден широко применяют в электровакуумной технике при менее высоких рабочих температурах, чем вольфрам накаливаемые детали из молибдена должны работать в вакууме или в восстановительной атмосфере. На рис. 151 показана зависимость удельного электросопротивления молибдена от температуры.  [c.268]


Вольфрам — металл белого цвета, атомная масса 183,9, валентность 2, 4, 5, 6. Плотность вольфрама 19,3, температура плавления 3400 °С. Вольфрам — ковкий металл с твердостью 10—13 ГПа. Удельное электросопротивление 0,053-10 мкОм-м.  [c.314]

По температуре плавления вольфрам превосходит все элементы, кроме углерода. Металл отличается высокой точкой кипения, малой скоростью испарения при высоких температурах и малым термическим коэффициентом расширения. Удельное электросопротивление вольфрама примерно втрое выше электросопротивления меди.  [c.26]

Производство электроламп и электровакуумных приборов. В этой области уже применяют в ряде ответственных случаев вместо вольфрам З рений или сплавы рения с вольфрамом и молибденом. Преимущества рения перед вольфрамом состоят в лучших прочностных характеристиках и сохранении пластичности в рекристаллизованном состоянии, меньшей склонности к испарению в присутствии следов влаги (сопротивление водородно-водяному циклу), более высоком электросопротивлении отсутствии устойчивых карбидов.  [c.465]

Металлы — молибден, вольфрам и тантал в отличие от сплавов увеличивают электросопротивление в 5 раз при нагреве до 1000° и в 7—12 раз при нагреве до 2000°.  [c.99]

Плотность его 19,35 г/см , температура плавления 3500°С (практически 3380°—3600°С), температура кипения 5900° С, удельное электросопротивление при 0° С 5,035-10- Ом/см, твердость по Бринеллю НВ 544—391 , механическая прочность Ов = 84,4- 110 кГ/мм . Применение вольфрамового электрода при газоэлектрической сварке возможно только при наличии неокислительной среды (инертные газы, вакуум), восстановительной среды (водород), а также в среде азота, с которым вольфрам не реагирует даже при очень высоких температурах. При  [c.37]

Рис. 2.63. Зависимость удельного электросопротивления, предела прочности на изгиб и ударной вязкости вольфрамовых (/) и вольфрам-медных (2) материалов от пористости Рис. 2.63. <a href="/info/59882">Зависимость удельного электросопротивления</a>, <a href="/info/1682">предела прочности</a> на изгиб и <a href="/info/4821">ударной вязкости</a> вольфрамовых (/) и вольфрам-медных (2) материалов от пористости
Рис. 2.66. Зависимость удельного электросопротивления от пористости вольфрам-медных материалов, полученных жидкофазным спеканием смесей порошков чистого вольфрама с добавкой 1 % N1 (/) и чистого вольфрама с порошками меди (2) Рис. 2.66. <a href="/info/59882">Зависимость удельного электросопротивления</a> от пористости вольфрам-медных материалов, полученных <a href="/info/410043">жидкофазным спеканием</a> смесей порошков чистого вольфрама с добавкой 1 % N1 (/) и чистого вольфрама с порошками меди (2)
Переход сверхпроводников из нормального состояния (характеризующегося определенным значением удельного сопротивления) в сверхпроводящее состояние происходит при охлаждении этого сверхпроводника ниже определенной температуры, которая носит название критической температуры данного сверхпроводника (обозначим ее Гк). Для разных сверхпроводников критическая температура имеет различные значения. Критические температуры известных сверхпроводников лежат в интервале от 0,012 К (вольфрам) до 23,3 К (интерметаллическое соединение NbgGe). При температуре Тк электросопротивление сверхпроводника скачком умень-щается от некоторого конечного значения до нуля (см. рис. 5-U на котором изображена зависимость величины RIRq ртути от температуры здесь R VL Rq — сопротивление ртути соответственно при данной температуре и при температуре 0°С).  [c.115]

Вольфрам. Этот металл, самый тугоплавкий и один из самых тяжелых в периодической системе, тоже проявляет чрезвычайную хрупкость при низких температурах, если только не подвергнут тщательнейшей обработке. Она заключается в очень интенсивном высокотемпературном "наклепе" в присутствии мелкодисперсных частиц KjO или ThOj. Сплав вольфрама с 30% рения пластичен, однако масштабы его применения ограничены дороговизной рения. Сплав W—3 % Re (марка 3D) в связи с его высоким электросопротивлением используется в лампах-вспышках (импульсных лампах).  [c.309]


Вакансии 20 Валентные электроны 9 Ванадий в стали 314, 350, 377 Вандервальсовская связь 15, 17 Видманштеттова структура 140 Возврат (отдых) 67 Волокна в макроструктуре 75 Волосовины 135 Вольфрам в стали 315 Вторичные превращения 103 Высокого электросопротивления стали и сплавы 410 Высокотемпературная термомеханическая обработка 398 Вязкое течение металлов 61  [c.495]

Ниобий и его сплавы имеют важное значение в электронной и химической промышленности, а сплавы ниобия с оловом являются ценным сверхпроводящим материалом. Большую роль играет рений, его температура плавления 3180 °С, плотность в 3 раза болыпе, чем у железа, он немного легче осмия, платины и иридия. Рений обладает высоким электросопротивлением. Жаропрочность рения с вольфргамом и танталом сохраняется до температуры 3000 °С, сохраняются и механические свойства. Вольфрам и молибден при низких температурах очень хрупки, а в сплаве с рением сохраняют при этих температурах пластичность. Рений используют для производства сверхточных навигационных приборов, которыми пользуются в космосе, для получения торсионов — тончайших нитей, диаметр которых составляет несколько десятков микрометров, обладающих очень высокой прочностью. Проволока сечением в 1 мм выдерживает нагрузку в несколько килоньютонов.  [c.225]

В качестве исходных материалов при изготовлении разрывных контактов используются вольфрам, молибден, тантал, рений, серебро, медь, золото, платина и другие металлы. Однако однокомпонентные (компактные) контакты имеют ряд недостатков и не могут обеспечить многообразие противоречивых требований. Так вольфрам, характеризующийся высокой твердостью и прочностью при высоких температурах, малой склонностью к искрению, отличается высоким электросопротивлением и низкой стойкостью против окисления. Золото, платина и серебро имеют низкое элетросо-противление, но не обеспечивают требуемых механических свойств при высоких температурах.  [c.805]

Воль ф рам мар ки ВА-3 в виде тонкой проволоки диа метром 10—40 мк (табл. 6-5) применяется в качестве керна при изготовлении прямонакальных оксидных катодов прием н0-усилительных ламп малой мощности. В этой области 0 Н почти совершенно вытеснил применявшийся ранее никель, обладающий малой прочностью и часто не выдерживающий растягивающего действия пружин, нео бходимых для крепления катодов. В последнее время для этой цели предложена проволо ка из сплавов иикеля с вольфрамом НИВО-6 и НИВО-25, которая наряду с высокой механической прочностью обладает электросопротивлением, более высоким, чем вольфрам, что имеет большое значение для экояо мично сти ламп этой группы.  [c.243]

В качестве кернов подогревателей используется преимущественно проволочный вольфрам марок ВА-3 и ВА-5 — материал, обладающий в области их рабочих температур и температур обработки (до 1 700° С) высоким удельным электросопротивлением, незначительной скоростью испарения, формюустойчивостью и достаточной теплопроводностью, необходимой для передачи тепла изолирующему слою ( сортамент, табл. 6-5). В некоторых приборах применяют сплав МВ-50 и в редких случаях— молибден, которые лучше механически обрабатываются, но имеют ряд недостатков, понижающих качество подогревателей (более высокая иапаряемость и интенсивное химическое взаимодействие с изолирующими материалами, пониженная формоустойчивость и др.)-  [c.306]

Нагрев образцов осуществляли в высокотемпературной установке с вольфрамовым нагревателем и керамической теплоизоляцией. Температуру измеряли микрооптическим пирометром ОМП-021 и вольфрам-ре-ниевыми термопарами (ВР 5/20). Результаты измерения электросопротивления крупки из графита в зависимости от гранулометрического состава показали, что с увеличением размера зерен электросопротивление одного и того же материала уменьшается.  [c.81]

Многие из свойств алюминия снова встречаются в элементах группы 1Уа, Уа и У1а, большинство из которых имеет плохо растворимую окисную пленку с высоким электросопротивлением. Эта пленка сообщает массивному металлу заметную устойчивость в атмосфере, однако, в порошкообразном состоянии эти металлы в некоторых случаях весьма реакционно-способны, на что указывает значительное сродство их к кислороду. Металлы этих трех групп похожи на алюминий также и в том отношении, что обладают электролитическим вентильным действием что указывает на то, что оксидная пленка обладает ббльшим электросопротивлением при прохождении тока в анодном направлении, чем в катодном. Эти металлы вообще растворяются быстрее в щелочах, чем в кислотах, а сами окислы обладают во многих случаях кислотным характером. Металлы группы Уа действительно заметно устойчивы относительно большинства кислот, исключая плавиковой. В группе У1а. молибден и вольфрам также весьма стойки во многих кислотах. Однако вольфрам быстро растворяется в смеси плавиковой и азотной кислот, а молибден корродирует в разбавленной азотной и концентрированной серной кислоте. Хром и уран образуют окислы основного характера и соответственно легче разрушаются в кислотах. Поведение хрома изменяется в соответствии с тем, находится ли  [c.448]

Для уменьшения термических напряжений в процессе соединения полупроводника с металлом или сплавом необходимо максимально приблизить коэффициенты термического расширения и теплопроводности. Из металлов по ТКЛР близки к полупроводникам тугоплавкие металлы (рис. 6, а) вольфрам, молибден, хром, тантал (6,6-10 К ), ниобий (7,2-10 К" ) и др. Эти металлы имеют одинаковую кристаллическую решетку — объемно-центрированную, т. е. не очень упакованную. Температуры плавления у этих металлов различны и колеблются от 2148 К у хрома до 3683 К у вольфрама, т. е, в 1,1—2,7 раза больше, чем температура плавления рассматриваемых полупроводников. У этих металлов большие энергии активации (37н-42) 10 Дж/кг и коэффициенты самодиффузии (2н- 16) X X 10 м /с, что приводит к увеличению затрат энергии на диффузионное соединение полупроводников с металлами. Эти металлы имеют высокие значения механической прочности, удельного электросопротивления они антикоррозионны.  [c.233]



Смотреть страницы где упоминается термин Вольфрам Электросопротивление : [c.59]    [c.454]    [c.150]    [c.18]   
Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.433 , c.434 ]



ПОИСК



Вольфрам

Электросопротивление



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте