Die Abhängigkeit des Nichrom-Widerstands von der Temperatur
Beim Erhitzen erhöht sich der spezifische Widerstand eines Metalls aufgrund der Aktivierung der Brownschen Bewegung der Atome. Bei einigen Legierungen, die einen höheren spezifischen Widerstand aufweisen, ändert sich dieser bei steigender Temperatur praktisch nicht (Mangan, Konstantan). Dies ist auf die besondere Struktur der Legierungen und die geringe mittlere freie Weglänge der Elektronen zurückzuführen.
Änderung der Leitfähigkeit
Der Temperaturkoeffizient des Widerstands ist ein Maß für die Änderung der Leitfähigkeit, die bei Erwärmung oder Abkühlung eines Materials auftritt. Wenn der Temperaturkoeffizient durch α und der spezifische Widerstand bei 20°C durch Ro gegeben ist, dann ist der spezifische Widerstand R1 = Ro (1 + (α(t1 - to)), wenn ein Material auf die Temperatur t° erwärmt wird.
Werkstoff | Temperaturkoeffizient α1/°C |
Aluminium | 0,004 |
Wolfram | 0,004 |
Eisen | 0,006 |
Konstantan | 0,00001 |
Messing | 0,002 |
Manganin | 0,00004 |
Kupfer | 0,004 |
Nichrom | 0,0002 |
Fechral | 0,0001 |
Elektrolyte | 0,02 |
Hier ist ein Beispiel. Der Temperaturkoeffizient für Aderendhülsen = 0,0001 /1 Grad und für Nickelchrom α = 0,0002 /1 Grad. Das bedeutet, dass die Erwärmung auf 100°C den elektrischen Widerstand der Aderendhülsen um 1 % und den des Nichroms um 2 % erhöht.
Länge des Nickelchromdrahtes 1 m
Querschnitt (mm) | Elektrischer Widerstand bei 20 °C (Ohm) | Elektrischer Widerstand t° 100 °C (ohm) | Elektrischer Widerstand t° 1000 °C (Ohm) |
0,3 | 15,71 | 16,05 | 19,1 |
0,5 | 5,6 | 5,612 | 5,72 |
0,7 | 2,89 | 2,95 | 3,4,7 |
0,9 | 1,7 | 1,734 | 2,04 |
1,0 | 1,4 | 1,428 | 1,68 |
1,5 | 0,62 | 0,632 | 0,742 |
2,0 | 0,35 | 0,357 | 0,42 |
2,5 | 0,22 | 0,224 | 0,264 |
3,0 | 0,16 | 0,163 | 0,192 |
4,0 | 0,087 | 0,0887 | 0,104 |
5,0 | 0,056 | 0,0673 | 0,079 |
6,0 | 0,039 | 0,0398 | 0,0468 |
7,0 | 0,029 | 0,0296 | 0,0348 |
8,0 | 0,022 | 0,0224 | 0,0264 |
9,0 | 0,017 | 0,01734 | 0,0204 |
10,0 | 0,014 | 0,01428 | 0,0168 |
Die Eigenschaft von Leitern, ihren Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur zu ändern, wird bei Thermoelementen zur Temperaturmessung in metallurgischen Prozessen sowie in Trocken- und Feuerungsöfen genutzt.
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