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