니크롬의 저항이 온도에 따른 변화
금속의 온도를 올리면 원자의 브라운 운동이 활성화되어 고유 저항이 증가합니다. 특정 합금은 높은 고유 저항을 가지고 있어 온도가 상승해도 저항이 거의 변하지 않습니다(만가닌, 콘스탄탄). 이것은 합금의 특별한 구조와 전자의 짧은 자유 이동 거리와 관련이 있습니다.
전도도의 변화
온도 계수 저항은 재료가 가열되거나 냉각될 때 전도도 변화를 나타냅니다. 온도 계수를 α로 나타내고, 20 °C에서의 고유 저항을 Ro로 나타내면, 재료를 t°로 가열할 때 고유 저항 R1은 다음과 같습니다: Ro (1 + (α(t1 — to)))
| 재료 | 온도 계수 α1/도 |
| 알루미늄 | 0.004 |
| 텅스텐 | 0.004 |
| 철 | 0.006 |
| 콘스탄탄 | 0.00001 |
| 황동 | 0.002 |
| 만가닌 | 0.00004 |
| 구리 | 0.004 |
| 니크롬 | 0.0002 |
| 페크럴 | 0.0001 |
| 전해질 | 0.02 |
예제를 들어보겠습니다. 페크럴의 온도 계수는 0.0001 /도이고, 니크롬은 α= 0.0002 /도입니다. 이는 100 °C로 가열할 경우 페크럴의 전기 저항이 1% 증가하고 니크롬은 2% 증가함을 의미합니다.
니크롬 와이어 1 m의 절단
| 단면적 (mm) | 전기 저항 t° 20 °C (옴) | 전기 저항 t° 100 °C (옴) | 전기 저항 t° 1000 °C (옴) |
| 0.3 | 15.71 | 16.05 | 19.1 |
| 0.5 | 5.6 | 5.612 | 5.72 |
| 0.7 | 2.89 | 2.95 | 3.47 |
| 0.9 | 1.7 | 1.734 | 2.04 |
| 1.0 | 1.4 | 1.428 | 1.68 |
| 1.5 | 0.62 | 0.632 | 0.742 |
| 2.0 | 0.35 | 0.357 | 0.42 |
| 2.5 | 0.22 | 0.224 | 0.264 |
| 3.0 | 0.16 | 0.163 | 0.192 |
| 4.0 | 0.087 | 0.0887 | 0.104 |
| 5.0 | 0.056 | 0.0673 | 0.079 |
| 6.0 | 0.039 | 0.0398 | 0.0468 |
| 7.0 | 0.029 | 0.0296 | 0.0348 |
| 8.0 | 0.022 | 0.0224 | 0.0264 |
| 9.0 | 0.017 | 0.01734 | 0.0204 |
| 10.0 | 0.014 | 0.01428 | 0.0168 |
전도체가 온도에 따라 저항을 변경하는 특성은 열전대에서 금속 가공 공정의 온도를 측정하는 데 사용되며, 또한 건조 및 소성로에도 사용됩니다.
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