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PtIr20 verformter Zustand

Der Platin-Iridium-Werkstoff PtIr20 (in der Literatur auch:Pt20Ir, Pt80Ir20, Pt/Ir80/20) wird für Schaltkontakte sowie für Laborgeräte oder Bauteile wie z. B. Satellitensteuerdüsen, die mechanisch beansprucht, thermisch und korrosiv stark beansprucht werden. Mit zunehmendem Iridiumgehalt steigt die mechanische, thermische und korrosive Beständigkeit. In oxidierender Atmosphäre tritt bei Platin-Iridium-Legierungen ein erhöhter Gewichtsverlust auf. PtIr20 wird für Schalter und Relais für höhere Wechsellasten (Ströme über 300 mA bei Spannungen über 12 V) mit langer Lebensdauer verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet für diesen Werkstoff ist die Verwendung als Potentiometerlegierung.

Eigenschaften

Allgemeines

Eigenschaft Temperatur Wert

Dichte

20,0 °C

21,7 g/cm³

Mechanisch

Eigenschaft Temperatur Wert Kommentar

Elastizitätsmodul

20,0 °C

230 GPa

Dehnung

20,0 °C

2 %

Härte, Vickers

20,0 °C

300 [-]

Poisson-Zahl

23,0 °C

0,39 [-]

Typisch für Platinum

Schermodul

23,0 °C

62 GPa

Typisch für Platinum

Zugfestigkeit

20,0 °C

650 - 940 MPa

Streckgrenze Rp0,2

20,0 °C

920 MPa

Thermisch

Eigenschaft Temperatur Wert Kommentar

Wärmeausdehnungskoeffizient

100,0 °C

8.3E-6 1/K

Schmelzpunkt

1769 °C

Typisch für Platinum

Spezifische Wärmekapazität

23,0 °C

136 J/(kg·K)

Typisch für Platinum

Wärmeleitfähigkeit

23,0 °C

69 - 73 W/(m·K)

Typisch für Platinum

Elektrik

Eigenschaft Temperatur Wert

Elektrischer Widerstand

20,0 °C

3.1E-7 Ω·m

Chemische Eigenschaften

Eigenschaft Wert

Iridium

20 %

Platin

80 %


Metall

  1. PtW10 verformter Zustand
  2. Rhodium (Rh) deformierter Zustand
  3. PtNi8.5 verformter Zustand
  4. PtRh10 verformter Zustand
  5. PtRh20 verformter Zustand
  6. Palladium (Pd) verformter Zustand
  7. PdAg40 deformierter Zustand
  8. PdAg50 deformierter Zustand
  9. PdAg70 deformierter Zustand
  10. PdCo40W20 verformter Zustand