Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2014 в 13:19, лабораторная работа
Описание лабораторной 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.
ГУАП
Кафедра № 43
Рейтинг:
Исследование свойств проводящих сплавов
Отчёт по лабораторной работе
по курсу “ Физические основы материаловедения ”.
Работу выполнил:
студент группы № 3325
Санкт-Петербург 2014
Цель работы:
Изучение закономерностей изменения электрических свойств двухкомпонентных сплавов в зависимости от их состава.
Описание лабораторной 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.
Краткое изложение сущности примененного метода измерения и использованные расчетные формулы :
: Длина проводника L=2м; сечение S=0,053 мкм
. температурного коэффициента
Результаты измерений :
Таблица 1- Исследование зависимости ρ и ТКС от состава сплава
№образца
|
% состав Ag Cu Ni |
R1,Ом *
|
Т1,°С |
R2,Ом * |
Т2,°С |
ρ,мкОм·м |
ТКС,1/град. |
1 |
100 0 - |
44,12 |
25 |
55,98 |
61,5 |
0,011 |
0,0073 |
2 |
80 20 - |
62,41 |
25 |
73,65 |
60,4 |
0,017 |
0,0031 |
3 |
60 40 - |
75,04 |
25 |
83,23 |
59 |
0,02 |
0,0024 |
4 |
40 60 - |
81,8 |
25 |
87,43 |
58,5 |
0,02 |
0,0017 |
5 |
20 80 - |
84,57 |
25 |
90,35 |
58 |
0,022 |
0,0017 |
6 |
0 100 0 |
87,8 |
25 |
91,47 |
57,5 |
0,023 |
0,0011 |
7 |
- 80 20 |
907,5 |
25 |
935,4 |
56,5 |
0,24 |
0,00096 |
8 |
- 60 40 |
1505 |
25 |
1523 |
55,5 |
0,39 |
0,039 |
9 |
- 20 80 |
1203 |
25 |
1298 |
55 |
0,31 |
0,032 |
10 |
- 0 100 |
110,9 |
25 |
120 |
53,4 |
0,029 |
0,0028 |
Длина проводника L=2м; сечение S=0,053 мкм. ; .
Таблица 2 Исследование зависимости сопротивления образцов от температуры
Т,°С № образца |
R, Ом | ||||
15 Т,°С |
25 Т,°С |
35 Т,°С |
45 Т,°С |
55 Т,°С | |
1 |
100,2 |
100,5 |
100,9 |
101 |
101 |
2 |
97,3 |
98,2 |
99,5 |
100,2 |
105,3 |
3 |
98,1 |
98,7 |
99,2 |
99,8 |
99,4 |
4 |
100,1 |
102,3 |
105 |
108,1 |
111,8 |
Ag%: 100 80 60 40 20 0
Cu%: 0 20 40 60 80 100
Cu%: 100 80 60 40 20 0
Ni%: 0 20 40 60 80 100
Вывод:
Полученные
данные показали насколько