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1)  conductive materials
导电材料
1.
Different binder resins and different conductive materials are used to prepare the conductive coatings.
采用了不同类型的基料树脂及不同的导电材料制得不同的导电涂料,对涂料的电热性能进行测试,探索导电涂料在电热方面的应用。
2.
Main efforts were put on mechanism of sintering of non-conductive materials.
重点研究了脉冲电流烧结非导电材料的机理,认为模具腔体中同时存在脉冲电磁场及二次电磁波的作用,而这些都与脉冲电流在压头前端发生的偏转有关。
2)  conductive material
导电材料
1.
The fabrication of Al_2O_3 surface dispersion copper matrix conductive material;
Al_2O_3表面弥散铜基导电材料的制备
2.
Sb-doped tin dioxide(ATO) powder,a new conductive material of high development potencies a-nd having features such as high sensitivity,light color,transparency,high temp.
锑掺杂二氧化锡(ATO)以其灵敏度高、色浅透明、耐高温、耐腐蚀、机械稳定性好等特点在气敏元件、催化领域、导电抗静电领域等方面得到了广泛的应用,是一种极具发展潜力的新型导电材料
3)  conductor materials
导电材料
4)  conducting material
导电材料
1.
The influences of different kinds of conducting materials and their contents and different volume of PVC grain on the electrical property,mechanical properties and terrazzo lines of the floor were studied.
采用特殊成型方法,研制类似网络结构的水磨石形式的抗静电地板,研究了多种导电材料及其不同用量对网络地板导电性能、力学性能和地板纹路的影响;研究了PVC颗粒大小对地板的导电性能、力学性能和地板纹路的影响;对体积电阻率曲线用三次方程进行了拟合,得到体积电阻率与含量的函数关系,并发现其具有很好的相关性。
5)  conducting material
电导材料
6)  Photoconductivity materials
光电导材料
补充资料:导电材料
      有大量在电场作用下能够自由移动的带电粒子,因而能很好地传导电流的材料。包括导体材料和超导材料。在电工领域,导电材料通常指电阻率为(1.5~10)×10-8欧米的金属。其主要功能是传输电能和电信号,此外,广泛用于电磁屏蔽,制造电极、电热材料、仪器外壳等(当有电磁屏蔽和安全接地要求时)。 随着科学技术的发展,其用途尚在不断增加。
  
  电工领域使用的导电材料应具有高电导率,良好的机械性能、加工性能,耐大气腐蚀,化学稳定性高,同时还应该是资源丰富、价格低廉的。
  
  分类  常用的金属导电材料可分为:金属元素、合金(铜合金、铝合金等)、复合金属以及不以导电为主要功能的其他特殊用途的导电材料4类:①金属元素(按电导率大小排列)有:银(Ag)、铜(Cu)、金(Au)、铝(Al)、纳(Na)、钼(Mo)、 钨(W)、锌(Zn)、镍(Ni)、铁(Fe)、铂(Pt)、锡(Sn)、铅(Pb)等。②合金,铜合金有:银铜、镉铜、铬铜、铍铜、锆铜等;铝合金有:铝镁硅、铝镁、铝镁铁、铝锆等。③复合金属,可由3种加工方法获得:利用塑性加工进行复合;利用热扩散进行复合;利用镀层进行复合。高机械强度的复合金属有:铝包钢、钢铝电车线、铜包钢等;高电导率复合金属有:铜包铝、银复铝等;高弹性复合金属有:铜复铍、弹簧铜复铜等;耐高温复合金属有:铝复铁、铝黄铜复铜、镍包铜、镍包银等;耐腐蚀复合金属有:不锈钢复铜、银包铜、镀锡铜、镀银铜包钢等。④特殊功能导电材料是指不以导电为主要功能,而在电热、电磁、电光、电化学效应方面具有良好性能的导体材料。它们广泛应用在电工仪表、热工仪表、电器、电子及自动化装置的技术领域。如高电阻合金、电触头材料、电热材料、测温控温热电材料。重要的有银、镉、钨、铂、钯等元素的合金,铁铬铝合金、碳化硅、石墨等材料。
  
  主要性能  导电材料的电特性主要用电阻率表征。影响电阻率的因素有温度、杂质含量、冷变形、热处理等。温度的影响常以导电材料电阻率的温度系数表示。除接近熔点和超低温以外,在一般温度范围,电阻率随温度变化呈线性关系,可表示为ρ=ρ0[1+α(t-t0)]式中ρ为温度t时的电阻率,ρ0为温度t0时的电阻率,t0通常取0℃或 20℃,α为电阻率的温度系数。如纯金属α为10-3~10-4-1,合金导体α为10-4~10-5-1。合金和杂质的影响表现为杂质与合金元素导致金属晶格发生畸变,造成电子被散射的概率增加,因而电阻率增加。所以高电阻导电材料均由合金组成。冷变形影响常以电阻率的应力系数来表示,在弹性压缩或拉伸时,金属电阻率一般按下式规律变化ρ=ρ0(1+Kσ)式中σ为应力,K 为应力系数。压缩时K 为负值,ρ降低,拉伸时K 为正值,ρ增加,故导体经拉伸后电阻率增加。热处理所产生的影响是导电金属经冷拉变形后,强度和硬度增加,导电性和塑性下降。退火后晶粒发生回复、再结晶,晶粒缺陷减少,晶格畸变减少,内应力消除,电阻率降低。
  
  金属导电材料的非电特性在某些特定的场合将变得更加重要,如热导率、接触电位差、温差电动势、机械强度、耐高温特性、耐腐蚀性、耐磨性等。在设计电机、电缆、电气仪表及其他电工产品考虑温升时,热导率具有相当重要的意义。高电导率的金属也是高热导率的金属,纯金属的热导率比合金的热导率高。接触电位差及温差电动势在温差电控温、测温元件和仪表中均有重要意义。在架空线中采用的是高抗张强度的导体与合金。在航天、航空等国防科技中,制造高温导线、高温电机的高温导电体发展很快。
  

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参考词条