* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
865 ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 866 Ш т и ф т Н е р и с т а (представляет собою спрессованную смесь магнезии и извести): г зоз 400 571 - е 1,92-105 1,02-10* 3,98-10» 922 1 102 Q 1,29-10 5,59 . 4 При этом (см. формулу) <2=24,220, а=1-10~ и /3=1 • Ю *. Масса Ауэра (смесь окиси цир кония, тория) обладает удельным сопро тивлением при 1 012° в 2 620 Q-см, причем Q = 20,310,а = 1-Ю- , /3= 1,05-Ю-*;до 1100° поляризации не происходит. А л у н д о в ы й ц е м е н т RA 355: 3 l 20 800 900 Q 9-10» 1000 3,08 10* 1 100 1,36-10* е 7,6-103 6,5-10» Г 1 200 1 600 Q 2,3-103 1,9-102 нал степень проводимости алмаза обуслов лена содержащимися в нем примесями. Удельное сопротивление окиси цинка, ж е леза, магния, марганца и алюминия было изучено А. А. Соммервилем, причем оказа лось, что оно во всех случаях падает с ро стом f°. С другой стороны, падает сопротив ление подобных окислов при соответствен ных t° и от присутствия примесей того ж е рода. Г. Рейнольде ( Н . Reynolds) изучил отпрессованные смеси из 9 частей ZnO или С о 0 с одной частью примеси, причем на шел, что зависимость электросопротивления Q от температуры выражается д л я них сле дующей функцией вида: 2 3 тQ --=•• - 4 6 Го Г) с т е к л о в а н н ы й Г 20 Q Q 10 101» МО& 8 кварц: t° Q 110 1 ооо 1 100 0,7-10 1 200 0,5-10» 1 300 0,4-10* е е 101015 200 0,2-10" 300 5-10» 400 юо t° I" ? > е 500 0,3-10» 600 60-10» 700 10-10» 800 4-10» 900 2-10» Диэлектрический коэф. остеклованного квар ца 3,2—3,9, причем наиболее вероятно зна чение его 3,75. В табл. 8 сопоставлены некото рые данные об электросопротивлении остек лованного кварца и стекол. Табл. 8. — С р а в н и т е л ь н ы е д а н н ы е об э л е к т р о с о п р о т и в л е н и и п е р е п л а в л е н ного к в а р ц а и стекла. Удельное электросопротивление материала в 2-с.м в з а в и с и м о с т и от t° Переплавлен ный кварц Известковонатровое стекло Иенекое стекло (трубки д л я сожжения) 2-101* 5-1011 15 18 115 150 230 250 350 450 800 2-101* 21013 2,5-101 ЗЛО»» 8-10» 2-107 2 1-Ю 8 3,6-101» 1,8101* Наиболее жаростойким в отношении электроерпротивления до сих пор повидимому следует считать алмаз, который характери зуется, по опытам Г. ф. Вартенберга, сле дующими данными: Алмаз: f 1 300 1 250 Q 9,2-10» 4,4-10» 1 300 1 330 Q 1,8-10» 1,0-10» причем, к а к думает ф Вартенберг, известл а б л 9 .—С в о д к а д а н н ы х о з а в и с и м о с т и ных видов Огнеупорный кирпич о к . 20 е Ю • (1 + а) ~ ; а и Ь—константы, зависящие от рода окисной примеси и колеблющиеся в пределах: а =• = 0,3 4-1,0; b = 600 4- 900. Характер проводи мости О. м. зависит от состава, примесей и t°. Силикаты и фарфор проводят электроли тически, но после удаления свободных ос нований получают проводимость электрон ную. Точно так же кварц первоначально проводит электролитически, если содержит следы ионов Na и L i (но не К), тогда к а к чистая Si О характеризуется проводимостью металлич. типа, обнаруживающеюся впро чем лишь при высокой t°. Окислы в роде СаО, BaO, PbO, B i 0 , CuO, перекиси натрия до 1 500°, к а к доказано ф. Гортоном, обладают металлической проводимостью. Точно так же, вопреки В . Hep нету и Э. Бозе, приписы вавшим электролитич. проводимость штифту Нернста, доказана (Кенигсбергер, Вейсенбергер) его металлопроводимость. Огнеупор ный кирпич, состоящий из веществ техниче ской чистоты, а не химической, уже по это му одному не может обладать особенно вы соким сопротивлением при повышенной t°. Данные о зависимости электросопротивле ния различных видов огнеупорного кирпи ча от t° сопоставлены в табл. 9. В чистом виде магнезия при высокой t° имеет малую электропроводность, а имен но при 1 160° электропроводность ее равна 2,6 • 10~ Q-см; напротив, теплопроводность магнезии велика— ~ 0,01 cal • см/ем • ск • °С при 900°. Этот материал был бы весьма цен ным д л я электронагревательных приспосо блений, если бы не его большая хрупкость и чувствительность к резким изменениям t°. На фиг. 17 графически сопоставлены данные об удельном электросопротивлении различ ных наиболее ценных в этом отношении О . м . Кривая а относится к рефраксу, б—к бору, 2 2 8 в й о т I" э л е к т р о с о п р о т и в л е н и я о г н е уп о р н о г о к и р п и ч а . р а э л и ч- У д е л ь н о е э л е к т р о с о п р о т и в л е н и е в Q-см п р и t ° : 800 8 " 105 10* 105 101 105 10* 105 10» 10» 900° 3,25-10* 8,22-103 4,77-10* 3,75101 5,25-105 2,06-10* 2,24-106 7,65-105 1,24-10» 1 100° ,72-10* 9,2 • 4210»|б,32 ,97-105 7,5 • ,11-101 3,1171-105|7,8 • ,08-10*i6,59. ,31-105 Ъ,38¬ ,00-105 1,26¬ ,08-105 5,6 • t 1 200" ! 1 300° 6,1 • 10 5,6 4,16¬ 103 2,42 2,95& 10* 1,52 2,45¬ 10112,05 6,3 • 10*|7,7 4,16¬ 103)2,46 7,41¬ 10»|2,1 6,2 • 10*13,09 1,93- 105|6,7 3 : 1 400° 2,2 -10» 1,435-10» 1,01 -10* 1,74 -101 8,5 -10* 1,42 -10» 9,68 -10 1,65 -10* 2,24 -10* 2 1 500° 1,1 -10» 7,45-102I 8,59-Ю»! 1,02101 4,1 -10* 8,9 -Ю & 4,12102 8,42-10» 2,5 10» 2 Бокситовый 1,33 - ю Карбо- ( I В . 1,072-106 рундо- { лароофракс Ц _ : 7 -10» вый ( Рефракс 1,069-10 Хромитовый 4,8 -10& F i r e c l a y bricks 1,37 -10 Цирконовый ! 1,34 - Ю Кремнеземный ] 1,25 - Ю Магнезитовый 1,37 - ю К а г ) б о ( } ш а к г i ) 2 г 8 8 8 8 1,09 1,225 8,35 6,45 8,03 5,76 5,58 2,38 5 Т. Э. т. XIV. 28