ВСЕСОЮЗНАЯ i, . .^-п-ч-т-чг /V '!'•-•-•. •;. •If";'^ т л Г'-1А5Ёй1^У'-;[:^г:ь'1;г;пДЬ; Советский патент 1972 года по МПК C22C9/05 

Описание патента на изобретение SU329795A1

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

Похожие патенты SU329795A1

название год авторы номер документа
Сплав сопротивления на основе никеля 1977
  • Кухарь В.В.
SU686479A1
Способ термической обработки контактной пары из золото-медного сплава ЗлМ-80 для электрических слаботочных скользящих контактов 2019
  • Волков Алексей Юрьевич
  • Глухов Андрей Васильевич
RU2716366C1
Способ получения термостойкой высокопрочной проволоки из алюминиевого сплава 2022
  • Белов Николай Александрович
  • Короткова Наталья Олеговна
  • Акопян Торгом Кароевич
  • Наумова Евгения Александровна
  • Мурашкин Максим Юрьевич
  • Черкасов Станислав Олегович
RU2778037C1
Способ изготовления электрических контактов из сплавов на основе золота 2022
  • Волков Алексей Юрьевич
  • Антонова Ольга Владимировна
  • Ливинец Алёна Александровна
  • Подгорбунская Полина Олеговна
RU2781061C1
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 2021
  • Портнов Михаил Константинович
  • Моряков Павел Валерьевич
  • Анисов Ян Иванович
RU2760026C1
ТЕРМОСТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НЕГО ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 2010
  • Белов Николай Александрович
  • Алабин Александр Николаевич
RU2446222C1
Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er (варианты) 2020
  • Кхамеес Елсайед Мохамед Амер
  • Барков Руслан Юрьевич
  • Поздняков Андрей Владимирович
RU2749073C1
Термостойкий проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения 2017
  • Мурашкин Максим Юрьевич
  • Смирнов Иван Валерьевич
  • Валиев Руслан Зуфарович
RU2667271C1
ПОДДАЮЩИЙСЯ ТВЕРДЕНИЮ И УПРОЧНЕНИЮ МЕДНЫЙ СПЛАВ 2003
  • Хельменкамп Томас
  • Роде Дирк
RU2301844C2
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2023
  • Манн Виктор Христьянович
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Вахромов Роман Олегович
  • Градобоев Александр Юрьевич
  • Иванова Анна Олеговна
RU2815086C1

Реферат патента 1972 года ВСЕСОЮЗНАЯ i, . .^-п-ч-т-чг /V '!'•-•-•. •;. •If";'^ т л Г'-1А5Ёй1^У'-;[:^г:ь'1;г;пДЬ;

Формула изобретения SU 329 795 A1

SU 329 795 A1

Даты

1972-01-01Публикация