摘要:
Für die Regelwendel einer Glühstiftkerze wird ein Material mit hohem positivem Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes benötigt. Erfindungsgemäß wird zur zusätzlichen Erzielung einer guten Verarbeitbarkeit und einer hohen Lebensdauer hierfür eine Legierung mit in Gew.-%: 72 bis 94 % Co, 1 bis 23 % Ni, Rest Fe verwendet, wobei der Fe-Gehalt zwischen 5 und 22 % liegt.
摘要:
Zur Bildung einer halbharten verformbaren Dauermagnetlegierung auf Eisenbasis wird eine durch Zusatz von mehr als 5 % Nickel und/oder Mangan metastabile austenitische Legierung verwendet, die zur Einstellung einer Koerzitivfeldstärke von mehr als 40 bis 100 A/cm und einer Remanenzinduktion von über 0,8 T einen Anteil von 4,5 bis weniger als 25 % Kobalt enthält.
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Als Regelwendelmaterial, insbesondere für eine Flammglühkerze, wird eine Legierung der Formel
(Co,Ni) a Fe b Be c C d (Mn,Si) e (Cr,Al,Ti,Nb,Mo,W,V,Cu) f
mit in Gew.-% a = 71-99, b = 0-25, c = 1.0-2.0, d = 0-0.02, e = 0-1.0, f = 0-0.9, einschließlich üblicher Verunreinigungen verwendet wird, vorgeschlagen. Mit dieser Legierung läßt sich eine Regelwendel herstellen, die einerseits einen hohen positiven Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes und andererseits eine besondere Korrosionsfestigkeit erreicht.
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Zur Bildung einer halbharten verformbaren Dauermagnetlegierung auf Eisenbasis wird eine durch Zusatz von mehr als 5 % Nickel und/oder Mangan metastabile austenitische Legierung verwendet, die zur Einstellung einer Koerzitivfeldstärke von mehr als 40 bis 100 A/cm und einer Remanenzinduktion von über 0,8 T einen Anteil von 4,5 bis weniger als 25 % Kobalt enthält.
摘要:
Werkstoff für ein elektrisches Widerstandselement mit positivem Temperaturkoeffizienten und Glühkerze mit einem solchen Widerstandselement, wobei der Werkstoff ein Widerstandsverhältnis, bezogen auf ein Temperaturverhältnis von 20°/1000°C von größer als etwa 7,5 aufweist und wobei insbesondere im Bereich von etwa 400° bis 900°C eine sprunghafte Widerstandsveränderung auftritt.
摘要:
Insbesondere zur Verbesserung der Anpassung des Wärmeausdehnungskoeffizienten von Substratmaterial für Leistungshalbleiter an das Wärmeausdehnungsverhalten von Silizium weist ein Verbundwerkstoff aus metallischen und nichtmetallischen Komponenten zwischen 20 und 80 Vol umenprozent Kupfer und/oder Molybdän und als Rest mind estens eine nichtmetallische Komponente auf. Als nicht metallische Komponente haben sich Borosilikatglas, alkali freies Hartglas, Quarzglas und β-Eukryptit als besonders geeignet erwiesen. Die Herstellung des Verbundwerkstoffs kann vorteilhaft auf pulvermetallurgischem Wege erfolgen. Eine Nachverfor mung der gesinterten Preßkörper vorzugsweise mittels Stran gpressen führt zu einem anisotropen Ausdehnungsverhalten und zu einer Anisotropie der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit des Verbundwerkstoffs.
摘要:
Insbesondere zur Verbesserung der Anpassung des Wärmeausdehnungskoeffizienten von Substratmaterial für Leistungshalbleiter an das Wärmeausdehnungsverhalten von Silizium weist ein Verbundwerkstoff aus metallischen und nichtmetallischen Komponenten zwischen 20 und 80 Volumenprozent Kupfer und/oder Molybdän und als Rest mindestens eine nichtmetallische Komponente auf. Als nichtmetallische Komponente haben sich Borosilikatglas, alkalifreies Hartglas, Quarzglas und ß-Eukryptit als besonders geeignet erwiesen. Die Herstellung des Verbundwerkstoffs kann vorteilhaft auf pulvermetallurgischem Wege erfolgen. Eine Nachverformung der gesinterten Preßkörper vorzugsweise mittels Strangpressen führt zu einem anisotropen Ausdehnungsverhalten und zu einer Anisotropie der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit des Verbundwerkstoffs.
摘要:
Zur Herstellung eines Impulsgebers, bei dem durch plötzliche Ummagnetisierung (Barkhausensprung) bei angelegtem Magnetfeld sich ein von der Magnetfeldänderung unabhängiger Spannungsimpuls erzielen läßt, verwendet man für einen der Werkstoffe des Verbundkörpers eine Eisenlegierung 2, deren zusätzliche Legierungsbestandteile so gewählt sind, daß bei unterschiedlichen Temperaturen jeweils eine Gefügeumwandlung mit Volumenänderung stattfindet. Zur Herstellung des verspannten Zustandes wird dann eine Wärmebehandlung durchgeführt, die eine Erhitzung über die obere Umwandlungstemperatur und eine Abkühlung unter die untere Umwandlungstemperatur einschließt. Hierdurch ergeben sich wesentlich höhere Spannungen zwischen den Werkstoffen des Verbundkörpers und damit ein gegenüber dem Bekannten wesentlich besseres Impulsverhalten, das zur Erkennung von Gleich- oder Wechselmagnetfeldern ausgenutzt werden kann.