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Mudança na resistência dos metais com a introdução de impurezas. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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A introdução de impurezas nos metais aumenta sempre a sua resistividade. Mas é curioso que algumas impurezas praticamente não tenham efeito sobre a resistividade, enquanto outras, mesmo em pequenas quantidades, a alteram drasticamente.

A Figura 1 mostra como a resistividade do ferro muda quando impurezas de vários elementos são introduzidas nele. O silício (Si) tem o efeito mais dramático. É por isso que os aços elétricos contêm uma alta porcentagem de silício. É necessário aumentar a resistividade do aço para reduzir as perdas por correntes parasitas nos núcleos dos transformadores.

Mudança na resistência dos metais com a introdução de impurezas

Na Fig. 2 o mesmo diagrama é dado para o alumínio.

Mudança na resistência dos metais com a introdução de impurezas

Aqui, o manganês (Mn) afeta mais fortemente a resistividade da prata (Fig. 3), tal impureza é o antimônio (Sb).

Mudança na resistência dos metais com a introdução de impurezas

Por fim, passemos ao cobre (Fig. 4).

Mudança na resistência dos metais com a introdução de impurezas

A resistividade do cobre é mais afetada pelo fósforo (P), silício (Si) e ferro (Fe). Mas prestemos atenção à modesta contribuição do níquel (Ni). Vamos expandir o diagrama para 100% (Fig. 5).

Mudança na resistência dos metais com a introdução de impurezas

Da esquerda para a direita no diagrama, o teor de níquel aumenta e o teor de cobre diminui. O diagrama mostra que a maior resistividade da liga de níquel-cobre é observada na proporção de 58% de cobre e 42% de níquel. Esta liga possui propriedades únicas: quando a temperatura muda em uma ampla faixa, sua resistividade praticamente não muda. Para isso, a liga recebeu o nome de Constantan (do latim Constantis - constante). O fio feito desta liga é usado para resistores de precisão de alta estabilidade e outras aplicações onde é necessária alta estabilidade.

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