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Cambio en la resistencia de los metales con la introducción de impurezas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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La introducción de impurezas en los metales siempre aumenta su resistividad. Pero es curioso que algunas impurezas prácticamente no afectan a la resistividad, mientras que otras, incluso en pequeñas cantidades, la modifican drásticamente.

La Figura 1 muestra cómo cambia la resistividad del hierro cuando se le introducen impurezas de varios elementos. El silicio (Si) tiene el efecto más dramático. Por eso los aceros eléctricos contienen un alto porcentaje de silicio. Es necesario aumentar la resistividad del acero para reducir las pérdidas por corrientes de Foucault en los núcleos de los transformadores.

Cambio en la resistencia de los metales con la introducción de impurezas.

La figura 2 muestra el mismo diagrama para el aluminio.

Cambio en la resistencia de los metales con la introducción de impurezas.

Aquí, el manganeso (Mn) afecta más fuertemente la resistividad, para la plata (Fig. 3) tal impureza es el antimonio (Sb).

Cambio en la resistencia de los metales con la introducción de impurezas.

Finalmente, pasemos al cobre (Fig. 4).

Cambio en la resistencia de los metales con la introducción de impurezas.

El fósforo (P), el silicio (Si) y el hierro (Fe) son los que más afectan la resistividad del cobre. Pero fijémonos en el modesto aporte del níquel (Ni). Expandamos el gráfico al 100% (Fig. 5).

Cambio en la resistencia de los metales con la introducción de impurezas.

De izquierda a derecha en el diagrama, el contenido de níquel aumenta y el contenido de cobre disminuye. Se puede ver en el diagrama que la resistividad más alta de la aleación de níquel-cobre se observa en una proporción de 58% de cobre y 42% de níquel. Esta aleación tiene propiedades únicas: cuando la temperatura cambia en un amplio rango, su resistividad prácticamente no cambia. Por esto, la aleación recibió el nombre de constantan (del latín constantis - constante). Este alambre de aleación se utiliza para resistencias de precisión de alta estabilidad y otras aplicaciones donde se requiere alta estabilidad.

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