在一定溫度范圍內,電阻率溫度系數非常低的精密合金()通常用于制造儀器儀表行業的精密電阻元件。1884年,英國韋斯頓發現了一種電阻溫度系數非常低的電阻溫度合金(見銅合金),現在稱為錳白銅,也稱為錳錳合金([hjm]hjmangnin),1892年用這種合金制成了一個電阻為1歐姆的標準電阻器。第一次世界大戰前,各國的標準電阻器都是由錳白銅合金制成的。從20世紀20年代到30年代,美國、日本、蘇聯和德國相繼研制出Cu-[hjm]hjmn、Cu-Ni、Ni-Cr等一系列精密電阻合金。在20世紀70年代,人們發現一些非晶合金也具有非常低的電阻溫度系數精密電阻合金具有對銅的熱電勢()小、時間穩定(電阻率隨時間的變化)、良好的耐腐蝕性、抗氧化性和可焊性以及高電阻率、機械強度和耐磨性的特點。見常用精密電阻合金表[幾種精密電阻合金的特性和用途]。幾種精密電阻合金的性能和用途。 主要合金系列如下: 銅錳系通常指錳白銅合金。所有這些合金都具有中等電阻率和低電阻溫度系數。經過適當的熱處理,具有良好的電穩定性。電阻值的年變化率不超過10。銅的熱電勢很小。錳白銅合金的典型電阻率隨溫度曲線呈近似拋物線變化(圖1【錳白銅合金隨溫度的電阻變化】錳白銅合金的電阻變化< img src =隨溫度的曲線“class=image >【程度變化曲線】)。調節組成可以將拋物線峰控制在室溫附近。在峰值兩側10個區間內,錳白銅合金的電阻溫度系數一般小于10。錳白銅合金易發生選擇性氧化,應特別注意熱處理、拉絲和纏繞。 銅-鎳體系通常指康銅合金。這種合金具有中等電阻率和低電阻溫度系數??点~合金的名義成分為Cu-40Ni-1.5[hjm]hjmn,但實際成分在Cu-(39-41)Ni-(1-2)[hjm]hjmn的范圍內,其中含有少量的Fe、[hjm]hjmn和al。電阻率和電阻溫度系數與這種合金成分的關系如圖2所示[電阻率()和電阻溫度系數()與銅鎳合金成分的關系]。當鎳含量為40-50%時,可獲得高電阻率和接近零的電阻溫度系數。耐蝕性、加工性和焊接性均優于錳銅合金。這種合金對銅有很高的熱電勢,適用于交流電路。 鎳鉻系合金還含有少量鋁、銅、鐵或錳,電阻率高,約為錳白銅合金的2.5-3.5倍。在-60-300范圍內,電阻溫度系數小于(+) 20.×10。銅的熱潛力小,抗氧化性優于其他電阻合金,但焊接性差。 貴金屬精密電阻合金主要用于高精度電位計和應變分析。貴金屬精密電阻合金以鉑、鈀、金和銀為基礎。近年來,繞組材料已被基合金所取代。銀基合金的抗硫問題一直沒有得到很好的解決,品種少,應用不廣泛。 貴金屬合金的電阻率不超過50厘米,在中等或低電阻范圍內。為了獲得高電阻合金,通常添加一種或多種其他金屬,如AuPd50合金,其電阻率為28厘米,當添加1%的鐵時,電阻率增加到158厘米。