Значения характеристик некоторых металлов при 20°С
Металл
|
Хим.
символ
|
ТипКР
|
Плотность,
г/см3
|
Температура
плавления, оС
|
ρ,
мкОм·м
|
αρ.102, К-1
|
Алюминий
|
Al
|
ГЦК
|
2,7
|
658
|
0,028
|
0,41
|
Барий
|
Ba
|
ОЦК
|
3,75
|
710
|
0,5
|
0,36
|
Бериллий
|
Be
|
ГПУ
|
1,84
|
1284
|
0,041
|
0,66
|
Ванадий
|
V
|
ОЦК
|
6,11
|
1900
|
0,241
|
0,36
|
Висмут
|
Bi
|
Ромбоэдр.
|
9,8
|
271
|
1,16
|
0,42
|
Вольфрам
|
W
|
ОЦК
|
19,3
|
3380
|
0,055
|
0,5
|
Галлий
|
Ga
|
Ромбич.
|
5,92
|
30
|
0,560
|
0,39
|
Железо
|
Fe
|
ОЦК/ ГЦК
|
7,87
|
1539
|
0,098
|
0,62
|
Золото
|
Au
|
ГЦК
|
19,3
|
1063
|
0,0225
|
0,4
|
Индий
|
In
|
Тетрагон.
|
7,3
|
156
|
0,090
|
0,47
|
Иридий
|
Ir
|
ГЦК
|
22,4
|
2410
|
0,054
|
0,41
|
Кадмий
|
Cd
|
ГПУ
|
8,65
|
321
|
0,076
|
0,42
|
Калий
|
K
|
ОЦК
|
|
64
|
0,069
|
0,58
|
Кобальт
|
Co
|
ГПУ/ГЦК
|
8,85
|
1500
|
0,064
|
0,6
|
Литий
|
Li
|
ОЦК
|
|
180
|
0,087
|
0,45
|
Магний
|
Mg
|
ГПУ
|
1,74
|
651
|
0,045
|
0,4
|
Марганец
|
Mn
|
Сложн. куб.
|
7,44
|
1244
|
1,85
|
0,1
|
Медь
|
Cu
|
ГЦК
|
8,92
|
1083
|
0,017
|
0,43
|
Молибден
|
Mo
|
ОЦК
|
10,2
|
2620
|
0,05
|
0,43
|
Натрий
|
Na
|
ОЦК
|
|
98
|
0,046
|
0,5
|
Никель
|
Ni
|
ГЦК
|
8,96
|
1453
|
0,068
|
0,67
|
Ниобий
|
Nb
|
ОЦК
|
8,57
|
2500
|
0,15
|
0,4
|
Олово
|
Sn
|
Сл.куб/Тетр
|
7,29
|
232
|
0,113
|
0,45
|
Осмий
|
Os
|
ГПУ
|
22,5
|
3000
|
0,095
|
0,42
|
Палладий
|
Pd
|
ГЦК
|
12,02
|
1550
|
0,108
|
0,36
|
Платина
|
Pt
|
ГЦК
|
21,45
|
1770
|
0,098
|
0,39
|
Рений
|
Re
|
ГПУ
|
21,02
|
3180
|
0,214
|
0,32
|
Родий
|
Rh
|
ГЦК
|
12,48
|
1970
|
0,043
|
0,43
|
Ртуть
|
Hg
|
Ромбич.
|
13,5
|
-39
|
0,958
|
0,1
|
Рутений
|
Ru
|
ГПУ
|
12,4
|
2250
|
0,075
|
0,45
|
Свинец
|
Pb
|
ГЦК
|
11,34
|
327
|
0,19
|
0,42
|
Серебро
|
Ag
|
ГЦК
|
10,49
|
961
|
0,015
|
0,4
|
Стронций
|
Sr
|
ГЦК
|
2,63
|
770
|
0,227
|
0,4
|
Тантал
|
Ta
|
ОЦК
|
16,6
|
3000
|
0,124
|
0,38
|
Титан
|
Ti
|
ГПУ/ОЦК
|
4,52
|
1670
|
0,47
|
0,55
|
Торий
|
Th
|
ГЦК/ОЦК
|
|
1850
|
0,186
|
0,23
|
Хром
|
Cr
|
ОЦК
|
7,19
|
1900
|
0,13
|
0,24
|
Цинк
|
Zn
|
ГПУ
|
7,14
|
419
|
0,059
|
0,41
|
Цирконий
|
Zr
|
ГПУ/ОЦК
|
6,5
|
1855
|
0,41
|
0,44
|
Электросопротивление тонких металлических пленок
Металлические пленки, наносимые на диэлектрическую или полупроводниковую подложку, широко используются в микроэлектронике. По выполняемым функциям различают резистивные пленки(тонкопленочные резисторы) и высокопроводящие пленки (контакт-
ныеплощадки, межэлементные соединения, обкладки конденсаторов).
Методы получения тонких пленок:
• термическое испарение металла с последующей конденсациейна подложку;
• испарение электронным лучом;
• катодное или ионно-плазменное осаждение;
• эпитаксиальное наращивание.
Современныетехнологии позволяют получать пленки толщинойот десятых долей микрометра до нескольких десятков нанометров.В зависимости от условий осаждения (конденсации) может сформироваться различная структура пленки от аморфного состояния до
монокристаллическогостроения. Размерный и структурный факторыобусловливают существенные отличия электрических свойств тонких пленок от свойств объемных металлов. Особенно сильно проявляется размерный эффект в том случае, когда толщина пленки со измерима с длиной свободного пробега электронов.
Тема 2.2. Сортамент проводов и кабелей
Тема: Провода и кабели с резиновой, пластмассовой и полихлорвиниловой изоляцией.
Область применения силовых кабелей
Область применения силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией, выпускаемых отечественными заводами определена «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей» (ЕТУ), Указания являются обязательными для всех проектных, электромонтажных и эксплуатационных организаций и устанавливают распределение марок кабелей по областям применения в зависимости от степени воздействия на них агрессивной и пожароопасной окружающих сред, механических усилий и воздействий, возникающих при различныхвидах прокладок, а также и в эксплуатации.
При установлении рекомендуемых областей применения электрических кабелей предусмотрено широкое использование кабелей в алюминиевой или пластмассовой оболочке вместо кабелей в свинцовой оболочке. При выборе кабелей следует руководствоваться следующим.
Приведенные в таблицах марки кабелей могут использоваться для питания потребителей всех категорий по степени требования к надежности электроснабжения.
За базовые марки силовых кабелей приняты марки кабелей с алюминиевыми жилами.
Наряду с этими базовыми марками могут применяться для соответствующих условий аналогичные марки силовых кабелей с медными жилами, марки кабелей для вертикальных и наклонных трасс с обедненной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим составом, трехжильные кабели с отдельными металлическими оболочками на фазах, а также одножильные кабели и др.
Выбор кабелей по нагреву, экономической плотности тока, условиям коротких замыканий (термической и электродинамической стойкости) и потерям напряжения должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, ПУЭ.
Применять силовые кабели в свинцовой защитной оболочке следует для подводных линий, в шахтах, опасных по газу и пыли, при прокладке в особо опасных коррозионных средах. Востальных случаях при невозможности использовать кабели в алюминиевой или пластмассовой оболочке их замена на силовые кабели в свинцовой оболочке в каждом конкретном случае подлежит специальному техническому обоснованию в проектно-сметной документации.
Механические воздействия на кабель, возникающие при прокладке, определяются сложностью (конфигурацией) кабельной трассы. До разработки классификации кабельных трасс по степени сложности при определении сложных участков трасс следует руководствоваться следующими положениями.
При прокладке в земле к сложным участкам трасс, на которых прокладывается одна строительная длина, относятся:
а) участки трасс с более чем четырьмя поворотами под углом свыше 30°;
б) прямолинейные участки трасс с более чем четырьмя переходами в трубах длиной более 20 м или с более чем двумя переходами в трубах длиной более 40 м
При прокладках в зданиях сложными участками, на которых прокладывается одна строительная длина кабеля, считаются прокладки в трубах с более чем двумя поворотами при длине труб более 20 м, а также с более «ем четырьмя протяжками через огнестойкие перегородки или аналогичные препятствия без учета подводов кабелей к электрооборудованию.
Все остальные участки трасс с меньшим числом поворотов или переходов в трубах относятся к несложным участкам трасс.
При выборе силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке с однопроволочными алюминиевыми жилами сечениями 3X150—3X240 мм2 следует учитывать, что их применение для прокладки на участках кабельных трасс с числом поворотов на строительной длине кабеля более трех под углом 90° в кабельных сооружениях промпредприятий не рекомендуется. В кабельных сооружениях электростанций и подстанций применение этих кабелей не допускается. Для указанных случаев следует применять кабели в алюминиевой оболочке с многопроволочными жилами.
На сложных участках трасс, где при прокладочно-монтажных или ремонтно-эксплуатационных работах возникает опасность повреждений защитного поливинилхлоридного шланга, применение кабелей марки ААШв не рекомендуется.
При применении на длинных кабельных линиях кабелей марки ААШв на отдельных сложных участках трассы рекомендуется использовать вставки из кабелей других соответствующих марок, предусмотренных ЕТУ, или принимать специальные меры, исключающие повреждения поливинилхлоридного шланга.
Достарыңызбен бөлісу: |