Изобретение относится к изготовлению сплавов для сопротивлений, применяемы.х в измерительной технике и в приборостроении.
Известен сплав для точных сопротивлений на основе меди, содержащий марганец, галлий, индий. Однако отмечается высокий коэффициент электрического сопротивления.
Цель изобретения - снижение величины коэффициента электрического сопротивления. Для этого сплав имеет следующее соотношение компонентов, %:
Марганец7,5-8,6
Галлий7,5-12
Медьостальное
После отжига при 500° С и старения при 100° С в течение 100 час сплав имеет удельное
А 0-7ПИП ом-ом
электросопротивление р 0,о7-0,42;
температурные коэффициенты электросопротивления а 20°С :±ЫО- 1/град, р ±0,2-10- /град ; Т-э.д.с. в паре с медью в интервале температур 15-30° С
Д
-0,3 мквг С.
Дг;
Предел прочности сплава 45 кг/мм относительное удлинение 40%.
Сплав, содержащий 8,4% марганца, 9,8% галлия, остальное - медь, имеет следующие свойства:
р 0,4
3.20 С ±0,2-10-П/град, ±0,12-10 1град
- -0,3 ,
Дг
Для приготовления сплава используют электролитическую медь, галлий ГЛ-1, элекгролитический марганец. Плавку ведут в высокочастотной печи под защитным слоем буры в тигле из окиси алюминия или из графита с разливкой в медные изложницы. Полученные слитки проковываются на прутки в ротациоино-ковочиых машинах с промежуточным отжигом в BaKyyNiO Б-Ш- мм рт. ст. при 700- 750°С в течение 1 час. Затем волочением через алмазные волоки получают проволоку. Высокие пластические свойства сплава позволяют
получать проволоку диаметром до 10 мкм.
П р е д е т изобретения
Сплав на медной основе, содержащий марганец и галлий, отчищающийся тем, что, с целью снижения температурного коэффициента
он имеет следующий
электросопротивления, химический состав, %:
7,5-8,6
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Сплав сопротивления на основе никеля | 1977 |
|
SU686479A1 |
Способ термической обработки контактной пары из золото-медного сплава ЗлМ-80 для электрических слаботочных скользящих контактов | 2019 |
|
RU2716366C1 |
Способ получения термостойкой высокопрочной проволоки из алюминиевого сплава | 2022 |
|
RU2778037C1 |
Способ изготовления электрических контактов из сплавов на основе золота | 2022 |
|
RU2781061C1 |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА | 2021 |
|
RU2760026C1 |
ТЕРМОСТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НЕГО ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ | 2010 |
|
RU2446222C1 |
Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er (варианты) | 2020 |
|
RU2749073C1 |
Термостойкий проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения | 2017 |
|
RU2667271C1 |
ПОДДАЮЩИЙСЯ ТВЕРДЕНИЮ И УПРОЧНЕНИЮ МЕДНЫЙ СПЛАВ | 2003 |
|
RU2301844C2 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ | 2023 |
|
RU2815086C1 |
Даты
1972-01-01—Публикация