Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

лаба 3 шк

.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
15.06.2014
Размер:
54.25 Кб
Скачать

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Омский государственный технический университет

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий»

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИОПРОВОДИМОСТИ МЕТАЛЛОВ

Вариант №18

Выполнил:

студент группы Э-222с

Тарасов Д. Ю.

Проверил:

Шкаруба М.В.

Омск 2014

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИОПРОВОДИМОСТИ МЕТАЛЛОВ

Цели работы:

  1. Построить зависимости изменения сопротивления меди и алюминия от температуры в диапазоне от 10 до 293КR = f(Т) и lgR = f(lgT).

  2. Определить по ним зависимости изменения удельных сопротивлений и температурных коэффициентов сопротивления от температуры. = f(Т), lg() = = f(lgT) и TKR = f(Т).

  3. Определить по зависимостям  = f(Т) относительные сопротивления Rт для меди и алюминия и сравнить их.

Теоретические положения

Криопроводимость – это достижение металлами весьма малого значения удельного сопротивления при криогенных температурах (но без перехода в сверхпроводящее состояние). Криогенные температуры – это температуры Т< 120 К. Эти температуры используютсядля изготовления токопроводящих жил проводов и кабелей, работающих при температурах жидких водорода (20,4 К), неона (27,3 К), азота (77,4 К).

Полное удельное сопротивление металлов можно представить как сумму двух составляющих [4]:

 = тепл + ост,

где тепл– удельное сопротивление, обусловленное тепловыми колебаниями решетки;ост – остаточное сопротивление, обусловленное рассеянием электронов на дефектах кристаллической решетки (примесные атомы, вакансии, дислокации и др.)

При температурах, превышающих температуру Дебая (для металлов Tд>100 K), удельное сопротивление обусловлено главным образом тепловыми колебаниями решетки (тепл) и возрастает практически линейно (рис. 3.1). При низких (криогенных) температурах удельное сопротивление практически перестает зависеть от температуры и определяется остаточным сопротивлением ост, являющимся количественной мерой концентрации дефектов кристаллической решетки.

В качестве криопроводников целесообразно использовать металлы исключительно высокой чистоты и хорошо отожженные. Дело в том, что из-за искажения кристаллической решетки после холодной обработки металлов их удельное сопротивление увеличивается на 1–3 %. Если металл подвергнуть отжигу, т. е. нагреву до нескольких сот градусов, то в результате рекристаллизации восстанавливается искаженная кристаллическая решетка, а удельное сопротивление вновь уменьшается. Мерой качества криопроводникового материала служит относительное сопротивление Rт, определяемое как отношение удельного сопротивления металла при 20°С (293 К) к удельному сопротивлению при криогенной температуре [4].

Медь:

nn

T(гр,К)

R, Ом

lgTlgT

lgRlgR

Tkr

pPP

lg(p)llg(p)

0

10

11,002

1

1,041

0

0,05447

-1,264

1

15

13,383

1,176

1,127

0,04328

0,06625

-1,179

2

20

16,284

1,301

1,212

0,04335

0,08061

-1,094

3

25

19,923

1,398

1,299

0,04469

0,09863

-1,006

4

30

24,603

1,477

1,391

0,04698

0,1218

-0,914

5

35

31,005

1,544

1,491

0,05204

0,15349

-0,814

6

40

40,007

1,602

1,602

0,05807

0,19805

-0,703

7

45

52,501

1,653

1,72

0,06246

0,25991

-0,585

8

50

70,203

1,699

1,846

0,06743

0,34754

-0,459

9

55

95,407

1,74

1,98

0,0718

0,47231

-0,326

10

60

130,501

1,778

2,116

0,07357

0,64604

-0,19

11

65

177,303

1,813

2,249

0,07173

0,87774

-0,057

12

70

231,803

1,845

2,365

0,06148

1,14754

0,06

13

75

292,007

1,875

2,465

0,05194

1,44558

0,16

14

80

356,001

1,903

2,551

0,04383

1,76238

0,246

15

85

426,003

1,929

2,629

0,03933

2,10893

0,324

16

90

500,004

1,954

2,699

0,03474

2,47527

0,394

17

100

633,007

2

2,801

0,0266

3,1337

0,496

18

110

767,006

2,041

2,885

0,02117

3,79706

0,579

19

120

908,009

2,079

2,958

0,01838

4,49509

0,653

20

130

1052,009

2,114

3,022

0,01586

5,20797

0,717

21

140

1201,07

2,146

3,08

0,01417

5,94589

0,774

22

150

1346,011

2,176

3,129

0,01207

6,66342

0,824

23

160

1489,007

2,204

3,173

0,01062

7,37132

0,868

24

170

1633,004

2,23

3,213

0,00967

8,08418

0,908

25

180

1778,005

2,255

3,25

0,00888

8,802

0,945

26

190

1922,027

2,279

3,284

0,0081

9,51499

0,978

27

200

2070,013

2,301

3,316

0,0077

10,24759

1,011

28

210

2218,015

2,322

3,346

0,00715

10,98027

1,041

29

220

2360,016

2,342

3,373

0,0064

11,68325

1,068

30

230

2504,011

2,362

3,399

0,0061

12,39609

1,093

31

240

2645,003

2,38

3,422

0,00563

13,09407

1,117

32

250

2790,015

2,398

3,446

0,00548

13,81196

1,14

33

260

2933,007

2,415

3,467

0,00513

14,51984

1,162

34

270

3075,03

2,431

3,488

0,00484

15,22292

1,182

35

280

3218,018

2,447

3,508

0,00465

15,93078

1,202

36

293

3400,025

2,467

3,531

0,00435

16,83181

1,226

Rt=

309,037


R=f(T) c 10 до 293 град,Кдля меди

lgR=f(lg(T)) для меди

TKR = f(Т)c10 до 293 град,К для меди

Алюминий:

nn

T(гр,К)

R, Ом

lgTlgT

lgRlgR

Tkr

pPP

lg(p)llg(p)

0

10

5,202

1

0,716

0

0,02575

-1,589

1

15

6,563

1,176

0,817

0,05233

0,03249

-1,488

2

20

8,343

1,301

0,921

0,05424

0,0413

-1,384

3

25

10,904

1,398

1,038

0,06139

0,05398

-1,268

4

30

15,205

1,477

1,182

0,07889

0,07527

-1,123

5

35

23,008

1,544

1,362

0,10264

0,1139

-0,943

6

40

37,004

1,602

1,568

0,12166

0,18319

-0,737

7

45

61,708

1,653

1,79

0,13352

0,30549

-0,515

8

50

103,603

1,699

2,015

0,13578

0,51289

-0,29

9

55

171,6

1,74

2,235

0,13126

0,8495

-0,071

10

60

265,005

1,778

2,423

0,10886

1,31191

0,118

11

65

370

1,813

2,568

0,07924

1,83168

0,263

12

70

474,004

1,845

2,676

0,05622

2,34655

0,37

13

75

580,003

1,875

2,763

0,04472

2,8713

0,458

14

80

686,003

1,903

2,836

0,03655

3,39605

0,531

15

85

792,005

1,929

2,899

0,0309

3,92082

0,593

16

90

896,003

1,954

2,952

0,02626

4,43566

0,647

17

95

1000,012

1,978

3

0,02322

4,95055

0,695

18

100

1104,003

2

3,043

0,0208

5,46536

0,738

19

110

1310,007

2,041

3,117

0,01866

6,48518

0,812

20

120

1534,006

2,079

3,186

0,0171

7,59409

0,88

21

130

1764

2,114

3,246

0,01499

8,73267

0,941

22

140

1996,002

2,146

3,3

0,01315

9,8812

0,995

23

150

2230,004

2,176

3,348

0,01172

11,03962

1,043

24

160

2472,005

2,204

3,393

0,01085

12,23765

1,088

25

170

2710,001

2,23

3,433

0,00963

13,41585

1,128

26

180

2940,004

2,255

3,486

0,00849

14,55448

1,163

27

190

3170,008

2,279

3,501

0,00782

15,69311

1,196

28

200

3396

2,301

3,531

0,00713

16,81188

1,226

29

210

3630

2,322

3,56

0,00689

17,9703

1,255

30

220

3852,011

2,342

3,586

0,00612

19,06936

1,28

31

230

4070,008

2,362

3,61

0,00566

20,14855

1,304

32

240

4292,004

2,38

3,633

0,00545

21,24754

1,327

33

250

4520,013

2,398

3,655

0,00531

22,3763

1,35

34

260

4754,019

2,415

3,677

0,00518

23,53475

1,372

35

270

4990,031

2,431

3,698

0,00496

24,70312

1,393

36

280

5216,017

2,447

3,717

0,00453

25,82187

1,412

37

293

5500,023

2,467

3,74

0,00419

27,22784

1,435

Соседние файлы в предмете Материаловедение