Je to nauka o vlastnostech elektrotechnických materiálů a jejich zpracování při výroběelektrotechnických součástek a zařízení. Elektrotechnologie je jedním z druhů technologií, která nabývá významu především po 2. světové válce. V tomto obdob dochází k rychlému rozvoji elektrotechniky. Běžně používané materiály již nestačí splňovat náročnější požadavky. Vývoj, především fyziky a chemie, umožňuje ...
většiny kovů teplotním rozmezí o
až 100 o
C závislost
odporu teplotě lineární.
Nejlepší vodivé kovy nejsou většinou dobré supravodiče Cu, Al, Ag).5. těchto kovů lze stanovit jejich odpor při obecné teplotě známe-li jejich
odpor při teplotě ν20. Nenalezneme souvislost mezi
dobrou vodivostí při normální teplotě supravodivostí. kritickou hodnotu klesne náhle odpor
na velmi nízkou hodnotu.
Obr.
Odpor kovů vzrůstá při zvyšování tepoty.5
Wolfram
Zinek
Zlato
Železo
4,98
5,45
2,04
8,81
4,83
4,2
3,98
6,53
1. těchto kovů
nelze podle výše uvedeného vztahu stanovit jejich odpor při obecné teplotě případě potřeby nutné
jednotlivě změřit odpor při žádané teplotě.
Supravodivost kryovodivost jsou základem nového oboru kryoelektrotechniky.
1. energie. Supravodivost závislost teplotě magnetické indukci
1.2 Závislost elektrického odporu teplotě
Odpor vodiče závisí teplotě. Proto je
třeba odporových materiálů považovat údaj teplotním součiniteli pouze orientační. Pokojová teplota stanovena dohodou o
C.3 Supravodivost
Je vlastnost, která projevuje tím, látka neklade téměř žádný odpor průchodu elektrického
proudu.
Vyskytuje mnoha látkách při velmi nízkých teplotách K).4 Kryovodivost
Mimořádně velká vodivost (G) oblasti nejnižších teplot.5.
Důležité parametry supravodiče: Kritická teplota kritická magnetická indukce.
Při hlubokém ochlazení některých kovů nebo slitin pod určitou tzv. polovodičů hodnota teplotního součinitele odporu
záporná, znamená, zvyšující teplotou odpor materiálu klesá.5.
. Měrný odpor (ró) velmi čistých
kryovodivých materiálů při snižování teploty neklesá nulu, ale při určité teplotě ustálí hodnotě
zbytkové rezistivity.
Ohřátím teploty ν20 vyšší teplotu původní hodnota odporu zvýší podle vztahu
R αR(ν ν20 ]
Kde teplotní součinitel odporu. odporových materiálů průběh závislosti odporu teplotě nelineární. Supravodiče mohou umožnit bezeztrátový přenos el.
Příklady supravodivých látek: cín 3,7 olovo 7,2 niob 9,0 niob-zirkon 11,0 niob-cín 18,3 K