Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Микропровода из сплавов на основе никеля, кобальта и меди с высокой температурной и временнóй стабильностью

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-95-3-82-88

Аннотация

Приведены результаты исследований температурной и временнóй стабильности литых микро-проводов в стеклянной изоляции из резистивных сплавов систем никель – хром, кобальт – хром и медь – никель. Установлено, что микропровода из исследованных сплавов сохраняют температурную стабильность при температурах не ниже 350°С. Исследование временнóй стабильности показало, что изменений электросопротивления при длительном хранении микропроводов (до 1 года) в складских условиях не происходит, и, несмотря на высокую степень неравновесности сплавов при высокоскоростной закалке расплава, релаксационных явлений не наблюдается. Следовательно, исследованные микро-провода из сплавов на основе никеля, кобальта и меди являются весьма перспективным материалом для изготовления термостабильных резистивных элементов для прецизионного приборостроения.

Об авторе

Б. В. Фармаковский
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей»
Россия

канд. техн. наук

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49



Список литературы

1. Масайло Д. В., Фармаковский Б. В., Кузнецов П.А., Мазеева А. К. Литые микропровода в стеклянной изоляции из сплавов на основе меди с минимальным температурным коэффициентом сопротивления// Вопросы материаловедения. – 2013. – №3(75). – С. 81–87.

2. Глезер А. М., Пермякова И. Е. Нанокристаллы, закаленные из расплава. – М.: Физматлит. – 2012. – 360 с.

3. Литой микропровод и его свойства/ Е. Я. Бадинтер и др. – Кишинев: Штиинца, 1973. – 321 с.

4. Фридман И. Д., Мелехов П. Б. Автоматический контроль нестабильности сопротивления // Электронная техника. Сер.9: Радиокомпоненты. – 1981. – Вып. 2. – С. 73–82.

5. Масайло Д. В., Ковалева А. А., Фармаковский Б. В. Повышение прочности литых микропроводов после их получения// Вопросы материаловедения– 2015. – №3(83) – С. 108–113.

6. Грачев В. И., Марголин В. И., Жабрев В. А.. Тупик В. А.. // Основы синтеза наноразмерных частиц и пленок. – Ижевск: Удмуртия, 2014. – 480 с.

7. Третьяков Ю. Д. Микро- и наноструктурированные материалы. Фоторепортаж из «Пятого измерения». – М.: ООО «Премиум», 2008. – 181 с.

8. Горынин И. В, Орыщенко А. С., Фармаковский Б. В., Кузнецов П. А. Перспективные исследования и разработки научного нанотехнологического центра ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в области новых наноматериалов// Вопросы материаловедения. – 2014. – №2(78) . – С. 118–128.

9. Перспективные направления развития науки в Петербурге/ Отв. ред. Ж. И. Алферов и др. – СПб: Изд-во И.П. Пермяков С. А. – 2015. – С. 137–163.


Рецензия

Для цитирования:


Фармаковский Б.В. Микропровода из сплавов на основе никеля, кобальта и меди с высокой температурной и временнóй стабильностью. Вопросы материаловедения. 2018;(3(95)):82-88. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-95-3-82-88

For citation:


Farmakovsky B.V. Microwires of nickel, cobalt and copper-based alloys characterized by high level of temperature and time stability. Voprosy Materialovedeniya. 2018;(3(95)):82-88. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-95-3-82-88

Просмотров: 464


ISSN 1994-6716 (Print)