112119. lajstromszámú szabadalom • Eljárás negatív hőmérsékletegyütthatójú villamos ellenállás előállítására

Megjelent 1935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 112119. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Eljárás negatív hőmérsókletegyütthatóju villamos ellenállás előállítására. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. cég Berlin (Németország). Pótszabadalom a 109456. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi junius hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi augusztus hó 2-ika. A itörzsszabadalom,foa,n olyan villamos ellenállásteslteket írtunk lei, melyek a be-, kapcsolási áramlökéseket csillapítani kó­: piesek, azonban egyéb célokra, pl. fesziilt­ségszaibályozá sra is előnyösen alkalmaz­hatók. Eziek az ellenállástestek urándi­oxidból vannak. Az ilyen ellenállástestek­nek nagyon nagy negatív hőmérséklet­egyiitthajtójuk van és emellett ellenállás­énbékűk még sokezer órási élettartam után is gyakorlatilag tökéletesen állandó. Ez utóbbi tulajdonságuk azon alapul, hogy a zsugorított urándioxiditöst oxigéntar­talma még magasabb hőmérsékleteken is teljesen állandó. Ezeket az ellenállás tes­teket úgy állíthatjuk elő, hogy meleg ál­lapotban, még nagy darabszáimok elő­állításánál isi, szük határok között, egyenlő az ellemállásértékük. Figyelemreméltó emellett aa, hogy ugyané testek ellenál­lása hideg állapotban jóval erősebb mér­tékben ingadozik. Az a körülmény, hogy az ellenállásoknak meleg állapotban mért ellenálilásértókei mégis egyenlő miarad, az­zal magyarázható, hogy nagy ellenállás­hoz nagy hőmérsékJetegyütitható, kisebb ellenálláshoz pedig megfelelő mértékben kisebb hőmérsékTetegyütthialtó tartozik. Eddig ugyan csak meleg állapotban kel-i lett az ellenállás állandóságáért szavatos­ságot vállalni, továbbá azit követelték, hogy hideg állapotban az ellenállás meg­határozotit alsó haltárértéket nem halad mleg, de különböző célokra szükséges, i hogy aa elleniállástestek tömeggyártásá­nál is hideg állapotban állandó ellen­álláisú ellemállástesteket megbízhatóan tudjuk előállítani. Azt találtuk, hogy ezt úgy érhetjük el, ha a készen zsugorított ellenállástesteket közömbös vagy redukáló 40 atmoszférában az üzemi hőmérsékletet meghaladó hőmérsékletekre, de legalább 200 C°-ra hevítjük, amikor is a redukáló vagy közömbös gázhoz egészen ineghatá­rozoitit, azonban csak nagyon kis meny- 45 nyiiségű oxigént keverünk. Ehhez az szükséges, hogy a hőkezelés közben az oxigén parciális nyomását lehetőség sze­rint állandó értéken, minitegy 1 mm Hg vagy kisebb nyomáson tartsuk. Eat kö- 50 zömböisi gázoknál, mint nitrogénnél és más hasonló gázoknál megfelelő oxigén­memnyiség hozzákeverésével könnyen él­érlileitjük. Redukáló gázoknál célszerűen úgy járunk el, hogy vízgőz hozzákeveré- 55 sével az oxigénnek meghatározott kis par­ciális nyomását hozzuk létre A hideg állapotban nagyon különböző ellenállású ellenállálstesiteknek a fenti ke­zelés után hideg állapotban gyakorlati- 60 lag állandó ellenállásuk van. Ennek oka az, hogy az egyes ellenállástestek nagyon kevés, de elienálílástestenként egyenlő oxigénmíennyisógelt vesznek fel, Az urán­dioxid oxidációfoka emellett azonban egy- 65 általában nem változik. A felvett oxigén-1 Mennyiségek a szokásos analitikai mód­szerekkel nem mutathatók ki. Az ellen­állástelsit mindig urándioxid, melybletn az oxigén látszólag csupán fel van oldva. A 70 hevítés folyamián bekövetkeiző oxigénfel­vétel okozita e.11 enál 1 ás változás már 200 C° körüli hőmérsékleteken belkövetkezik, mi­vel azonban az elenállástesteket sokszor

Next

/
Oldalképek
Tartalom