DE170989C - - Google Patents

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DE170989C
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carbon
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C8/00Non-adjustable resistors consisting of loose powdered or granular conducting, or powdered or granular semi-conducting material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Non-Adjustable Resistors (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Description

KAISERLICHES
PATENTAMT.
Bei der Herstellung von Kohlenwiderständen aus zerkleinertem Material hat es sich als besonders störend erwiesen, daß die Kohlenmasse nach längerem Stromdurchgang zusammensinterte und der Kontakt zwischen den stromleitenden Metallteilen und dem Kohlenkörper verloren ging.
Die große Hitze, die sich so durch die schlechtere Berührung beim Stromdurchgang
ίο bildete, bewirkte, daß die Metallteile zum Schmelzen kamen und so auch die reinste Kohlenmasse durch Metalle verunreinigt wurde. Einerseits wurde der Widerstand hierdurch verändert, andererseits führte diese Zusammensinterung schließlich zum Unbrauchbarwerden des Widerstandes, da eine um so schnellere Zusammensinterung stattfindet, als Unreinlichkeiten hineingeraten. Die Zusammensinterung geht daher immer schneller vor sich, bis schließlich der Stromdurchgang gänzlich unterbrochen wird.
Es ist nunmehr gelungen, diese Übelstände zu beseitigen, indem amorpher Kohlenstoff in zerkleinertem Zustande als Kohlenkörper verwendet wird.
• Eine solche Kohlenmasse hält infolge ihres amorphen Zustandes viel Luft eingeschlossen, und dieLuft expandiert naturgemäß bei der Erwärmung. Hierdurch wird stets der Kohlenstoff fest an die Kontaktplatten angedrückt, wenn der Raum, in dem die Kohlenmasse' sich befindet, nach außen dicht abgeschlossen ist, so daß ein Überdruck in diesem Raum entstehen kann.
Nun besitzt jedoch der amorphe Kohlenstoff infolge seiner großen Porosität die Eigenschaft, leicht im Glühzustande zu verbrennen, und amorpher Kohlenstoff würde daher im zerkleinerten Zustande für Widerstände unbrauchbar sein. Setzt man aber dem amorphen Kohlenstoff Graphit hinzu, der eine bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt, so ist die Verbrennung des amorphen Kohlenstoffes praktisch beseitigt.
Wenn der Widerstand richtig bemessen ist, so daß die Abkühlungsflächen groß genug sind, um die entstehende Wärme schnell genug auszustrahlen, so kann eine solche Verbrennung bei der Mischung von Graphit und amorphem Kohlenstoff nicht mehr stattfinden, während bei reinem Kohlenstoff eine Selbstentzündung des Kohlenstoffes viel früher eintritt, und so der Widerstand praktisch nur für geringe Belastung verwendbar sein würde.

Claims (1)

  1. Patent-Anspruch:
    Widerstandsmaterial, bestehend aus zerkleinertem Kohlenstoff, gekennzeichnet durch ein Gemisch aus kristallinischem Graphit und amorphem Kohlenstoff, zum Zweck, den Kontakt zwischen der Kohlenmasse und den metallenen Anschlußstücken durch Ausdehnen der in dem amorphen Kohlenstoff eingeschlossenen Luft aufrecht zu erhalten und eine Verbrennung des amorphen Kohlenstoffes durch die bessere Wärmeleitfähigkeit des Graphits zu verhindern.
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