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¿Qué es la composición de Constantan? – 45Ni-55Cu – Definición

Composición de Constantan – 45Ni-55Cu. Constantan consta generalmente de 55% de cobre y 45% de níquel y cantidades específicas menores de elementos adicionales.

Constantan es una aleación de cobre-níquel que generalmente consta de 55% de cobre y 45% de níquel y cantidades menores específicas de elementos adicionales para lograr valores precisos (casi constantes) para el coeficiente de resistividad de temperatura. Es decir, su principal característica es la baja variación térmica de su resistividad, que es constante en un amplio rango de temperaturas. Se conocen otras aleaciones con coeficientes de temperatura igualmente bajos, como la manganina.

Esta aleación tiene una alta resistividad eléctrica (4,9×10−7Ω·m), lo suficientemente alta como para lograr valores de resistencia adecuados incluso en redes muy pequeñas, el coeficiente de resistencia de temperatura más bajo y el EMF térmico más alto (también conocido como el efecto Seebeck) contra el platino de cualquiera de las aleaciones de cobre-níquel. Debido a las dos primeras de estas propiedades, se utiliza para resistencias eléctricas y, debido a la última propiedad, para termopares. Los termopares son dispositivos eléctricos que constan de dos conductores eléctricos diferentes que forman una unión eléctrica. Un termopar produce un voltaje dependiente de la temperatura como resultado del efecto termoeléctrico, y este voltaje se puede interpretar para medir la temperatura.

Por ejemplo, el constantan es el elemento negativo del termopar tipo J, siendo el hierro el positivo. Los termopares tipo J se utilizan en aplicaciones de tratamiento térmico. Además, Constantan es el elemento negativo del termopar tipo T con cobre el positivo. Estos termopares se utilizan a temperaturas criogénicas.

En los reactores nucleares, los termopares se colocan en ubicaciones preseleccionadas para medir la temperatura de salida del refrigerante del conjunto de combustible para su uso en la monitorización de la distribución de energía radial del núcleo y el refrigerante. Pero en este caso, los termopares deben resistir la irradiación de neutrones, por lo que se prefieren los termopares de tipo E (cromel-alumel) u otros termopares especiales.

Constantan

References:
Ciencia de los materiales:

Departamento de Energía de EE. UU., Ciencia de Materiales. Manual de Fundamentos del DOE, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.
Departamento de Energía de EE . UU., Ciencia de Materiales. Manual de fundamentos del DOE, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.
William D. Callister, David G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de Materiales: Introducción 9ª Edición, Wiley; 9a edición (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.
Eberhart, Mark (2003). Por qué se rompen las cosas: entender el mundo a través de la forma en que se desmorona. Armonía. ISBN 978-1-4000-4760-4.
Gaskell, David R. (1995). Introducción a la Termodinámica de Materiales (4ª ed.). Taylor y Francis Publishing. ISBN 978-1-56032-992-3.
González-Viñas, W. y Mancini, HL (2004). Introducción a la ciencia de los materiales. Prensa de la Universidad de Princeton. ISBN 978-0-691-07097-1.
Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Materiales: ingeniería, ciencia, procesamiento y diseño (1ª ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducción a la ingeniería nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.

Ver arriba:
Aleaciones de níquel

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