Resistencia específica (a 20° C)

Sustancia Resistencia específica
µOhm - mm2/m
Aluminio 0,028
Tungsteno 0,055
Hierro 0,098
Oro 0,023
Constantán 0,44-0,52
Latón 0,025-0,06
Manganina 0,42-0,48
Cobre 0,0175
Molibdeno 0,057
níquel 0,39-0,45
Níquel 0,100
Estaño 0,115
Mercurio 0,958
Dirigir 0,221
Plata 0,016
tantalio 0,155
Fechral 1,1-1,3
Cromo 0,027
Zinc 0,059
Sustancia K Sustancia K
Aluminio 0,0042 Estaño 0,0042
Tungsteno 0,0048 Platino 0,004
Constantán 0,2 Mercurio 0,0009
Latón 0,001 Dirigir 0,004
Cobre 0,0043 Plata 0,0036
Manganina 0,3 Acero 0,006
Molibdeno 0,0033 tantalio 0,0031
Níquel 0,005 Cromo 0,006
níquel 0,0001 Fechral 0,0002
nicromo 0,0001 Zinc 0,004

Aleaciones (composición en %):

  • Constantán (58,8 Cu, 40 Ni, 1,2 Mn)
  • Manganina (85 Cu, 12 Mn, 3 Ni)
  • Neusilber (65 Cu, 20 Zn, 15 Ni)
  • Níquel (54 Cu, 20 Zn, 26 Ni)
  • Níquel (67,5 Ni, 15 Cr, 16 Fe, 1,5 Mn)
  • Reonato (84Cu, 12Mn, 4 Zn)
  • Fechril (80 Fe, 14 Cr, 6 Al)

resistividad nicromo

Todo cuerpo por el que pasa una corriente eléctrica le ofrece automáticamente una cierta resistencia. La propiedad de un conductor para resistir la corriente eléctrica se conoce comúnmente como resistencia eléctrica.

Consideremos la teoría electrónica de este fenómeno. A medida que los electrones libres se mueven a través de un conductor, constantemente se encuentran con otros electrones y átomos en su camino. Al interactuar con ellos, el electrón libre pierde parte de su carga. Por lo tanto, los electrones encuentran resistencia en el material del conductor. Cada cuerpo tiene su propia estructura atómica, que ofrece diferente resistencia a la corriente eléctrica. Se considera que la unidad de resistencia es el ohmio. La resistencia de los materiales se denota por R o r.

Cuanto menor es la resistencia de un conductor, más fácil es que una corriente eléctrica pase a través de ese cuerpo. Y viceversa: cuanto mayor es la resistencia, peor conduce el cuerpo la corriente eléctrica.

La resistencia de cada conductor individual depende de las propiedades del material del que está hecho. Para caracterizar con precisión la resistencia eléctrica de un material en particular, se introdujo el concepto de resistencia específica (nicromo, aluminio , etc. ). La resistencia específica es la resistencia de un conductor de hasta 1 m de largo, con una sección transversal de 1 mm2. Este valor se denota con la letra p. Cada material utilizado en la fabricación de un conductor tiene su propia resistencia específica. Por ejemplo, consideremos la resistencia específica de nicrom y fahril (más de 3 mm):

  • X15N60 - 1,13 ohmios*mm/m
  • X23Yu5T - 1,39 ohmios*mm/m
  • 20Н80 - 1,12 ohmios*mm/m
  • CrN70U - 1,30 ohmios*mm/m
  • CrN20US - 1,02 ohmios*mm/m

La resistencia específica de nicromos y fecherrales indica su principal ámbito de aplicación: la fabricación de dispositivos activados por calor, electrodomésticos y elementos calefactores eléctricos de hornos industriales.

Dado que el nicromo y el fecheral se utilizan principalmente en la producción de elementos calefactores, los productos más comunes son el filamento, la cinta, la tira X15H60 y X20H80 de nichrome, así como el alambre fecheral X23Yu5T.