कोवर: Difference between revisions

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[[File:Assortment of Kovar metal.jpg|thumb|1950 की इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका के विज्ञापन से कोवर धातु की आकृतियों का वर्गीकरण]]'''कोवर''' (सीआरएस होल्डिंग्स, इंक या डेलावेयर का ट्रेडमार्क <ref>{{cite web|last1=USPTO United States Patent and Trademark Office|title=ट्रेडमार्क असाइनमेंट सार|url=http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=tm&sno=71367381|accessdate=18 June 2014|year=1993}}</ref>) [[ निकल ]]-[[कोबाल्ट]] [[ लौह ]] मिश्रधातु है जो संरचनात्मक रूप से [[फर्निको]] 1 के समान है, जिसे [[ बोरोसिल ग्लास ]] (~5 × 10-10)<sup>-6</sup> /K 30 और 200 °C के बीच, ~10 × 10 तक<sup>-6</sup> /K 800 °C पर)  के समान [[थर्मल विस्तार]] विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तापमान की सीमा पर दो पदार्थो के बीच तंग यांत्रिक जोड़ की अनुमति देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक उपकरण में ग्लास-टू-मेटल सील में आवेदन पाता है, और [[निर्वात पम्प ट्यूब]] (वाल्व), [[एक्स-रे]] और [[माइक्रोवेव]] ट्यूब और कुछ [[लाइट बल्ब]] जैसे इलेक्ट्रॉनिक भागों के ग्लास लिफाफे में प्रवेश करने वाले संचालक का उपयोग किया जाता है।   
[[File:Assortment of Kovar metal.jpg|thumb|1950 की इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका के विज्ञापन से कोवर धातु की आकृतियों का वर्गीकरण]]'''कोवर''' (सीआरएस होल्डिंग्स, इंक या डेलावेयर का ट्रेडमार्क <ref>{{cite web|last1=USPTO United States Patent and Trademark Office|title=ट्रेडमार्क असाइनमेंट सार|url=http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=tm&sno=71367381|accessdate=18 June 2014|year=1993}}</ref>) [[ निकल ]]-[[कोबाल्ट]] [[ लौह ]] मिश्रधातु है जो संरचनात्मक रूप से [[फर्निको]] 1 के समान है, जिसे [[ बोरोसिल ग्लास ]] (~5 × 10-10)<sup>-6</sup> /K 30 और 200 °C के बीच, ~10 × 10 तक<sup>-6</sup> /K 800 °C पर)  के समान [[थर्मल विस्तार]] विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तापमान की सीमा पर दो पदार्थो के बीच तंग यांत्रिक जोड़ की अनुमति देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक उपकरण में ग्लास-टू-मेटल सील में आवेदन पाता है, और [[निर्वात पम्प ट्यूब]] (वाल्व), [[एक्स-रे]] और [[माइक्रोवेव]] ट्यूब और कुछ [[लाइट बल्ब]] जैसे इलेक्ट्रॉनिक भागों के ग्लास लिफाफे में प्रवेश करने वाले संचालक का उपयोग किया जाता है।   


कोवर का आविष्कार विश्वसनीय [[कांच से धातु की सील]] की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे प्रकाश बल्ब, [[ वेक्यूम - ट्यूब ]], [[कैथोड रे ट्यूब]] और रसायन विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में वैक्यूम प्रणाली में आवश्यक है। अधिकांश धातुएं कांच को सील नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके थर्मल विस्तार का गुणांक कांच के समान नहीं है; चूंकि निर्माण के बाद जोड़ ठंडा हो जाता है, कांच और धातु की अलग-अलग विस्तार दरों के कारण तनाव के कारण जोड़ में क्रैक आ जाती है।  
कोवर का आविष्कार विश्वसनीय [[कांच से धातु की सील]] की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे प्रकाश बल्ब, [[ वेक्यूम - ट्यूब ]], [[कैथोड रे ट्यूब]] और रसायन विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में वैक्यूम प्रणाली में आवश्यक है। अधिकांश धातुएं कांच को सील नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके थर्मल विस्तार का गुणांक कांच के समान नहीं है; चूंकि निर्माण के बाद जोड़ ठंडा हो जाता है, कांच और धातु की अलग-अलग विस्तार दरों के कारण तनाव के कारण जोड़ में क्रैक आ जाती है।                                  


कोवर में न केवल कांच के समान तापीय विस्तार होता है, किन्तु इसके अरैखिक तापीय विस्तार वक्र को अधिकांशतः कांच से मिलान करने के लिए बनाया जा सकता है, इस प्रकार संयुक्त को विस्तृत तापमान सीमा को सहन करने की अनुमति मिलती है। रासायनिक रूप से, यह निकेल (II) ऑक्साइड और कोबाल्ट (II) ऑक्साइड की मध्यवर्ती ऑक्साइड परत के माध्यम से कांच से बंध जाता है। कोबाल्ट के साथ अपचयन के कारण आयरन ऑक्साइड का अनुपात कम होता है। इस प्रकार बंधन शक्ति ऑक्साइड परत की मोटाई और चरित्र पर अत्यधिक निर्भर है। कोबाल्ट की उपस्थिति ऑक्साइड परत को पिघले हुए कांच में पिघलाने और घुलने में आसान बनाती है। ग्रे, ग्रे-नीला या ग्रे-ब्राउन रंग अच्छी सील का संकेत देता है। धात्विक रंग ऑक्साइड की कमी को संकेत करता है, जबकि काला रंग अत्यधिक ऑक्सीकृत धातु को संकेत करता है, दोनों ही स्थितियों में अशक्त जोड़ होता है।  
कोवर में न केवल कांच के समान तापीय विस्तार होता है, किन्तु इसके अरैखिक तापीय विस्तार वक्र को अधिकांशतः कांच से मिलान करने के लिए बनाया जा सकता है, इस प्रकार संयुक्त को विस्तृत तापमान सीमा को सहन करने की अनुमति मिलती है। रासायनिक रूप से, यह निकेल (II) ऑक्साइड और कोबाल्ट (II) ऑक्साइड की मध्यवर्ती ऑक्साइड परत के माध्यम से कांच से बंध जाता है। कोबाल्ट के साथ अपचयन के कारण आयरन ऑक्साइड का अनुपात कम होता है। इस प्रकार बंधन शक्ति ऑक्साइड परत की मोटाई और चरित्र पर अत्यधिक निर्भर है। कोबाल्ट की उपस्थिति ऑक्साइड परत को पिघले हुए कांच में पिघलाने और घुलने में आसान बनाती है। ग्रे, ग्रे-नीला या ग्रे-ब्राउन रंग अच्छी सील का संकेत देता है। धात्विक रंग ऑक्साइड की कमी को संकेत करता है, जबकि काला रंग अत्यधिक ऑक्सीकृत धातु को संकेत करता है, दोनों ही स्थितियों में अशक्त जोड़ होता है।  


कोवर नाम अधिकांशतः इन विशेष तापीय विस्तार गुणों के साथ Fe-Ni मिश्र धातुओं के लिए सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। संबंधित विशेष Fe-Ni मिश्र धातु [[इन्वार]] न्यूनतम तापीय विस्तार प्रदर्शित करता है।
कोवर नाम अधिकांशतः इन विशेष तापीय विस्तार गुणों के साथ Fe-Ni मिश्र धातुओं के लिए सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। संबंधित विशेष Fe-Ni मिश्र धातु [[इन्वार]] न्यूनतम तापीय विस्तार प्रदर्शित करता है।                                                                                              


== विशिष्ट रचना                                                                                                                                                                                                           ==
== विशिष्ट रचना                                                                                                     ==
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Revision as of 15:47, 26 June 2023

1950 की इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका के विज्ञापन से कोवर धातु की आकृतियों का वर्गीकरण

कोवर (सीआरएस होल्डिंग्स, इंक या डेलावेयर का ट्रेडमार्क [1]) निकल -कोबाल्ट लौह मिश्रधातु है जो संरचनात्मक रूप से फर्निको 1 के समान है, जिसे बोरोसिल ग्लास (~5 × 10-10)-6 /K 30 और 200 °C के बीच, ~10 × 10 तक-6 /K 800 °C पर) के समान थर्मल विस्तार विशेषताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तापमान की सीमा पर दो पदार्थो के बीच तंग यांत्रिक जोड़ की अनुमति देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक उपकरण में ग्लास-टू-मेटल सील में आवेदन पाता है, और निर्वात पम्प ट्यूब (वाल्व), एक्स-रे और माइक्रोवेव ट्यूब और कुछ लाइट बल्ब जैसे इलेक्ट्रॉनिक भागों के ग्लास लिफाफे में प्रवेश करने वाले संचालक का उपयोग किया जाता है।

कोवर का आविष्कार विश्वसनीय कांच से धातु की सील की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे प्रकाश बल्ब, वेक्यूम - ट्यूब , कैथोड रे ट्यूब और रसायन विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में वैक्यूम प्रणाली में आवश्यक है। अधिकांश धातुएं कांच को सील नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके थर्मल विस्तार का गुणांक कांच के समान नहीं है; चूंकि निर्माण के बाद जोड़ ठंडा हो जाता है, कांच और धातु की अलग-अलग विस्तार दरों के कारण तनाव के कारण जोड़ में क्रैक आ जाती है।

कोवर में न केवल कांच के समान तापीय विस्तार होता है, किन्तु इसके अरैखिक तापीय विस्तार वक्र को अधिकांशतः कांच से मिलान करने के लिए बनाया जा सकता है, इस प्रकार संयुक्त को विस्तृत तापमान सीमा को सहन करने की अनुमति मिलती है। रासायनिक रूप से, यह निकेल (II) ऑक्साइड और कोबाल्ट (II) ऑक्साइड की मध्यवर्ती ऑक्साइड परत के माध्यम से कांच से बंध जाता है। कोबाल्ट के साथ अपचयन के कारण आयरन ऑक्साइड का अनुपात कम होता है। इस प्रकार बंधन शक्ति ऑक्साइड परत की मोटाई और चरित्र पर अत्यधिक निर्भर है। कोबाल्ट की उपस्थिति ऑक्साइड परत को पिघले हुए कांच में पिघलाने और घुलने में आसान बनाती है। ग्रे, ग्रे-नीला या ग्रे-ब्राउन रंग अच्छी सील का संकेत देता है। धात्विक रंग ऑक्साइड की कमी को संकेत करता है, जबकि काला रंग अत्यधिक ऑक्सीकृत धातु को संकेत करता है, दोनों ही स्थितियों में अशक्त जोड़ होता है।

कोवर नाम अधिकांशतः इन विशेष तापीय विस्तार गुणों के साथ Fe-Ni मिश्र धातुओं के लिए सामान्य शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। संबंधित विशेष Fe-Ni मिश्र धातु इन्वार न्यूनतम तापीय विस्तार प्रदर्शित करता है।

विशिष्ट रचना

भार के प्रतिशत में दिया गया है।

Fe Ni Co C Si Mn
संतुलन 29% 17% < 0.01% 0.2% 0.3%

गुण

प्रोपर्टी निसादित हिप्ड
घनत्व g /cm3 8.0 8.35
कठोरता / HV1 160 150
यंग्स मॉड्यूलस / जीपीए 138 138
फ्रैक्चर पर क्षेत्र में कमी /% 30 30
उपज शक्ति/एमपीए 270 270
तापीय चालकता / W/K∙m 17
क्यूरी तापमान/डिग्री सेल्सियस 435
विद्युत प्रतिरोधकता Ω mm2 / m 0.49
विशिष्ट ऊष्मा J/g∙K 0.46
थर्मल विस्तार गुणांक/10−6 K−1 (25 – 200 °C) 5.5
(25–300 °C) 5.1
(25–400 °C) 4.9
(25–450 °C) 5.3
(25–500 °C) 6.2

संदर्भ

  1. USPTO United States Patent and Trademark Office (1993). "ट्रेडमार्क असाइनमेंट सार". Retrieved 18 June 2014.

बाहरी संबंध