Comment la température influence-t-elle la conductivité des métaux ?

Le testeur de conductivité est principalement utilisé pour détecter la conductivité, la résistivité, l'effet de conduction thermique, l'effet de dissipation de chaleur, la condition de traitement thermique, la pureté, etc. des métaux colorés non magnétiques tels que le cuivre et l'aluminium... Il dispose d'une fonction d'auto-compensation. Les résultats de la mesure de la conductivité sont automatiquement corrigés à une valeur de 20℃. La température normale de l'environnement de travail est de 0℃ [...]

Comment la température influence-t-elle la conductivité des métaux ?

Table des matières

Le testeur de conductivité est principalement utilisé pour détecter la conductivité, la résistivité, l'effet de conduction thermique, l'effet de dissipation de chaleur, la condition de traitement thermique, la pureté, etc. des métaux colorés non magnétiques tels que le cuivre et l'aluminium... Il dispose d'une fonction d'auto-compensation. Les résultats de la mesure de la conductivité sont automatiquement corrigés à une valeur de 20℃. La température de l'environnement de travail normal est de 0℃ à +50℃, et l'humidité relative est de 0 à 95%.

La conductivité est étroitement liée à la température. La conductivité des métaux diminue lorsque la température augmente. La conductivité des semi-conducteurs augmente avec la température et, dans une certaine plage de températures, la conductivité peut être considérée comme proportionnelle à la température.

Comment la température influence-t-elle la conductivité des métaux ?

Afin de comparer la conductivité des substances dans des conditions de température différentes, une température de référence commune doit être fixée.

La corrélation entre la conductivité et la température peut souvent être exprimée par la pente du graphique de la conductivité en fonction de la température.

Annexe 1 : Tableau de référence des valeurs de conductivité et des coefficients de température pour les matériaux courants.

MétalConductivité électrique(20℃)Coefficient de température (paramètre)(20℃)
%IACSMS/m
Cuivre doux≥100≥580.0038
Cuivre dur≥97≥56.260.0038
Aluminium souple≥61≥35.40.0040
Aluminium dur≥59.5≥34.510.0040
L'or≥70.7≥410.0034
Argent≥108≥62.50.0038
Laiton≥25≥14.50.0020
Aluminium Bronze≥9≥5.20.0005
Titane≥3.6≥2.08 
Plomb≥7.8≥4.50.0039
Tungstène≥15≥8.70.0042
Zinc≥30≥17.40.0037
Nickel≥22≥12.80.0060
Magnésium≥38≥220.0040
Valeur moyenne  0.0026

Annexe 2 : Spécifications techniques du testeur de conductivité Sigma

Modèle de produit ProjetSigma 2008Sigma 2008B, C
Fréquence de fonctionnementOnde sinusoïdale 60KHz60 KHz et 500KHz
Gamme de mesure de la conductivité électriqueDe 0,8% IACS à 110% IACS, de 0,46 MS/m à 64 MS/m ou une résistivité de 0,01560 à 0,02170 ohm-mm²/m.
Résolution0,01 %IACS (si moins de 51% IACS) ; 0,1% IACS (dans la plage de 51% IACS à 110% IACS)
Précision de la mesure±0,5% (lorsque la température est de 20℃) ; ±1% (lorsque la température est comprise entre 0℃ et 40℃).
Effet de levageLa compensation de la sonde est de 0,5 mm
Mesure de la température0℃ à +50℃ (avec une précision jusqu'à 0,5℃)
Fonction de compensation automatiqueLe résultat de la mesure de la conductivité est automatiquement corrigé à la valeur 20℃.
Environnement de fonctionnement normalTempérature de 0℃ à +50℃, humidité relative de 0% à 95%
AffichageUn grand écran LCD, avec rétro-éclairage, affiche simultanément plusieurs paramètres importants.
Alimentation électriqueTrois piles rechargeables AA (Ni-MH) ou trois piles alcalines rechargeables AA de 1,5 volt peuvent fonctionner en continu pendant plus de 16 heures (sans rétroéclairage).
SondeLes machines de type A sont équipées d'une sonde de 14 mm de diamètre et d'une fréquence de travail de 60 kHz. Les machines de type B et C sont équipées d'une sonde de 14 mm de diamètre et d'une fréquence de travail de 60 kHz et d'une sonde de 8 mm de diamètre et d'une fréquence de travail de 500 kHz.
Stockage de la lecturePossibilité d'enregistrer 500 fichiers de données de mesure
Méthode de communication avec le PCPort série RS 232
Poids de l'ordinateur central0,5 kg (batterie comprise)
Taille de l'ordinateur central220mm×95mm×55mm
Boîtier de l'instrumentCoque en plastique technique étanche et très résistante aux chocs
Emballage et protectionMallette portable en alliage d'aluminium étanche et très résistante aux chocs, équipée d'instruments, de sondes, de câbles de communication, de manuels d'utilisation, de blocs étalons de conductivité, de chargeurs et de supports d'instruments.
Pièces jointesTrois blocs de test standard de conductivité aléatoire sont inclus, et d'autres blocs de test standard sont disponibles à l'achat par l'utilisateur.
N'oubliez pas que le partage, c'est l'entraide ! : )
Shane
Auteur

Shane

Fondateur de MachineMFG

En tant que fondateur de MachineMFG, j'ai consacré plus d'une décennie de ma carrière à l'industrie métallurgique. Ma vaste expérience m'a permis de devenir un expert dans les domaines de la fabrication de tôles, de l'usinage, de l'ingénierie mécanique et des machines-outils pour les métaux. Je suis constamment en train de réfléchir, de lire et d'écrire sur ces sujets, m'efforçant constamment de rester à la pointe de mon domaine. Laissez mes connaissances et mon expertise être un atout pour votre entreprise.

Vous pouvez aussi aimer
Nous les avons sélectionnés pour vous. Poursuivez votre lecture et apprenez-en plus !

Courbe C du traitement thermique : Tout ce qu'il faut savoir

Comment la vitesse de refroidissement affecte-t-elle la microstructure de l'acier ? La courbe C du traitement thermique révèle la transformation fascinante de la microstructure de l'acier au carbone pendant le refroidissement. Cet article se penche sur...
MachineMFG
Faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure
S'abonner à la newsletter
Les dernières nouvelles, les articles et les ressources les plus récents, envoyés chaque semaine dans votre boîte aux lettres électronique.

Nous contacter

Nous vous répondrons dans les 24 heures.