

Высокоомные сплавы на основе никеля для получения резистивных термостабильных микропроводов методом высокоскоростной закалки расплава
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2017-92-4-82-87
Аннотация
Приведены результаты исследования по разработке оптимального состава сплава на основе базовой системы Ni–Cr–Si–B для литья микропроводов в стеклянной изоляции методом скоростной закалки расплава. Полученные из разработанного сплава высокоомные микропровода имеют низкое значение температурного коэффициента сопротивления (менее 5 10–6 К–1) и высокое погонное сопротивление (более 1000 кОм/м) в широком интервале положительных и отрицательных температур (от –196 до 250°С).
Об авторах
О. В. ВасильеваРоссия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
П. А. Кузнецов
Россия
д-р техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Б. В. Фармаковский
Россия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Список литературы
1. Пермяков С. А. Перспективные направления развития науки в Петербурге / Под ред. Ж. И. Алферова и др. – СПб.: Изд-во И.П, 2015. – С. 137–163.
2. Масайло Д. В., Смелов А. И., Песков Т. В., Фармаковский Б. В. Разработка тензо- и терморезистивных сплавов для литья микропроводов // Вопросы материаловедения. – 2014. – №3(79). – С. 73–78.
3. Литой микропровод и его свойства / Е. Я. Бадинтер и др. – Кишинев: Штиинца, 1973. – 317 с.
4. Горынин И. В., Фармаковский Б. В. Длинномерные литые микропровода в стеклянной изоляции с жилой из интерметаллических соединений // Вопросы материаловедения. – 2015. – №4(84). – С. 58–61.
5. Литой микропровод и его применение в науке и технике / Под ред. акад. Д. В. Гицу. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 424 с.
6. Фармаковский Б. В. Структура и свойства микропроводов из двойных сплавов // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1977. – №3. – С. 33–38.
7. А. с. 480773 СССР, МКИ С22С19 /00 Сплав на основе никеля / Фармаковский Б. В. и др. Опубл. 15.08.75 / / Бюл. №30. – С. 84.
8. Патент РФ №2351672. Аморфный резистивный сплав на основе никеля // Фармаковский Б. В., Сомкова Е. А., Юрков М. А., Точенюк Д. А., Быстров Р. Ю., Семёнов А. С. – 2009.
9. Патент РФ №2424349. Аморфный сплав на основе никеля для литья микропроводов // Фармаковский Б. В., Васильев А. Ф., Коркина М. А., Кузьмин К. А., Тараканова Т. А., Земляницын Е. Ю. – 2011.
10. Глезер А. М., Пермякова И. Е. Нанокристаллы, закаленные из расплава. – М: Физматлит, 2012. – 360 с. – ISBN 978–5–9221–1373–1.
11. Жабрев В. А., Калинников В. Т., Марголин В. И., Николаев А. И., Тупик В. А. Физико-химические процессы синтеза наноразмерных объектов. – СПб: Элмор, 2012. – 328 с.
12. Способ определения малых значений сопротивления / В. Ф. Болбочан и др. // Тез. докл. республ. науч.-техн. конф. «Приборы сопротивления и резистивная элементная база электроизмерительных приборов». – Кишинев, 1982. – С. 29.
13. Масайло Д. В., Кузнецов П. А., Фармаковский Б. В. Высокопрочные литые микропровода для армирования конструкционных композитов // Металлообработка. – 2012. – №4. – С. 23–27.
Рецензия
Для цитирования:
Васильева О.В., Кузнецов П.А., Фармаковский Б.В. Высокоомные сплавы на основе никеля для получения резистивных термостабильных микропроводов методом высокоскоростной закалки расплава. Вопросы материаловедения. 2018;(1(93)):82-87. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2017-92-4-82-87
For citation:
Vasilieva O.V., Kuznetsov P.A., Farmakovsky B.V. High-resistive nickel-based alloys for thermo-stable microwires manufactured by high-speed melt quenching. Voprosy Materialovedeniya. 2018;(1(93)):82-87. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2017-92-4-82-87