Wie ändert sich der elektrische Widerstand von Metallen in Abhängigkeit von der Temperatur, und warum ist dies für Ingenieure und Konstrukteure von Bedeutung? In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Tabelle mit dem spezifischen Widerstand und den Temperaturkoeffizienten von Metallen. Sie erfahren, wie verschiedene Metalle auf Temperaturänderungen reagieren und welche Auswirkungen dies auf ihre Leistung in verschiedenen Anwendungen hat. Ganz gleich, ob Sie in der Elektronik, im Bauwesen oder in einem anderen Bereich arbeiten, in dem Metalle zum Einsatz kommen - das Wissen um diese Eigenschaften kann Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Entwürfe hinsichtlich Effizienz und Zuverlässigkeit zu optimieren.
Materialien | Temperatur t/℃ | Elektrischer Widerstand p/×10-8Ω-m | Temperaturkoeffizient des Widerstands aR/℃-1 |
Silber | 20 | 1.586 | 0.0038(20℃) |
Kupfer | 20 | 1.678 | 0.00393(20℃) |
Gold | 20 | 2.40 | 0.00324(20℃) |
Aluminium | 20 | 2.6548 | 0.00429(20℃) |
Kalzium | 0 | 3.91 | 0.00416(0℃) |
Beryllium | 20 | 4.0 | 0.025(20℃) |
Magnesium | 20 | 4.45 | 0.0165(20℃) |
Molybdän | 0 | 5.2 | |
Iridium | 20 | 5.3 | 0.003925(0℃~100℃) |
Wolfram | 27 | 5.65 | |
Zink | 20 | 5.196 | 0.00419(0℃~100℃) |
Kobalt | 20 | 6.64 | 0.00604(0℃~100℃) |
Nickel | 20 | 6.84 | 0.0069(0℃~100℃) |
Kadmium | 0 | 6.83 | 0.0042(0℃~100℃) |
Indium | 20 | 8.37 | |
Eisen | 20 | 9.71 | 0.00651(20℃) |
Platin | 20 | 10.6 | 0.00374(0℃~60℃) |
Zinn | 0 | 11.0 | 0.0047(0℃~100℃) |
Rubidium | 20 | 12.5 | |
Chrom | 0 | 12.9 | 0.003(0℃~100℃) |
Gallium | 20 | 17.4 | |
Thallium | 0 | 18.0 | |
Cäsium | 20 | 20 | |
Blei | 20 | 20.684 | (0.0037620℃~40℃) |
Antimon | 0 | 39.0 | |
Titan | 20 | 42.0 | |
Quecksilber | 50 | 98.4 | |
Mangan | 23~100 | 185.0 |