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相似文献
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1.
本文研究了用超声化学法制备Ag/SnO2复合粉,用粉末烧结挤压法制备Ag/SnO2(10)线材,对退火态的Ag/SnO2线材的拉伸试验结果表明:SnO2颗粒对材料有很强的弥散强化效果,线材有很好的均匀变形能力,其均匀延伸率达20%.在单轴拉伸下Ag/SnO2(10)呈一定的超塑性,加工硬化指数很低。  相似文献   

2.
常用低压触点材料电性能研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
分析了纯Ag、细晶Ag、AgCe(0.5)、AgNi(10)、AgCdO(12)、AgSnO2(10)、AgSnO2(12)等常用低压触点材料的组织结构及电弧侵蚀特点,采用ZWP-1型触点电性能模拟试验机于20 A/250 V AC、阻性负载条件下对上述触点材料的电寿命和磨损量进行了对比试验,对试验结果进行了分析和讨论。  相似文献   

3.
采用粉末冶金方法制备了新型银-稀土氧化物触头材料Ag/SnO2-La2O3-Bi2O3,并用电接触触点材料综合参数测试仪对其电性能进行测试。通过试验得到了燃弧能量、时间曲线。将结果与Ag/CdO的燃弧能量、时间曲线进行了对比。  相似文献   

4.
本文简述了Au/Ag/QSnδ-0.3计算机键盘开关用贵/廉金属复合弱电触点材料的研制工艺。产品经装机试验,寿命超过1200万次,接触电阻小于10mΩ,完全可以替代德国进口产品,满足了引进生产线该种材料国产化的需求.  相似文献   

5.
优选触头材料是汽车继电器可靠运行的关键。本文利用额定电流为20A的继电器,在操作灯、电动机和电阻器负载下,对三种触头材料作了试验比较。这三种材料有不同的构成机理,因而可对它们的电弧侵蚀效应作出评价。三种材料是:(a)银合金(98Ag-2Cu);(b)金属氧化物复合材料(Ag-SnO2具有添加物WO3);(c)金属与金属复合材料(Ag—20Ni)。在有载合、有载分和有载合分操作下,比较了接触电阻、触头熔焊和材料直流转移特性。研究结果揭示了电弧侵蚀过程和材料结构的变化。三种材料用做汽车继电器做触头各有利弊。  相似文献   

6.
对化学法工艺制备的含不同添加物的AgSnO2系线材产品的性能及电寿命试验进行了分析,结果表明,该工艺制备的材料金相组织均匀,材料综合性能较为均衡,可制备高SnO2含量的产品。电寿命试验对比数据表明,应根据触点的使用条件选用适当的材料品种,以满足该材料较强的个性化特点,并可在一定范围内选择更为合理的低成本添加物,提高材料的相关性能。  相似文献   

7.
Ag/SnO2是近期发展的一种新型无毒触头材料,用以取代Ag/CdO.然而,在十多年的研究中发现,Ag/SnO2的某些电气运行性能不如Ag/CdO,通过加入不同的添加物,经大量的试验摸索,问题才基本获得解决。最近,Jeannot等人在这方面做出了很有价值的工作,本文将作简要介绍,供国内触头材料研制者参考。  相似文献   

8.
裂纹是影响电触点使用寿命的主要原因之一,本文对AgSnO2/Cu复合铆钉触点的常见裂纹进行了归纳分析。从裂纹产生的部位来看,复合铆钉触点中的裂纹主要有两类,一类产生于AgSnO2触点层,其起源主要是Ag与SnO2颗粒界面;另一类产生于AgSnO2与Cu的界面,其起源一是结合界面本身,二是AgSnO2触点层裂纹扩展至界面而成。两类裂纹均缩短触点使用寿命,但AgSnO2/Cu界面裂纹危害更大。改善Ag与SnO2颗粒的高温润湿性和提高AgSnO2/Cu界面结合强度是改善复合铆钉触点性能的重要途径。  相似文献   

9.
晶须是高技术新材料中的一种重要原材料,作为触点材料的增强物将有不可多得的综合优势。本文介绍了晶须的形貌与性能及晶须增强银基触点材料的设计原理,同时还介绍了Ag/SiC(w)触点材料的制备工艺,可以预见晶须增强银及铜基触点材料将在电器开关中得到越来越广泛的应用。  相似文献   

10.
专利文摘     
《电工材料》2009,(1):54-56
铜铬-铜复合触头材料及其制造方法;一种复合触点结构;长方形电触点;圆形电触点;一种Ag/Ti3SiC2电接触材料及其制备工艺;一种Ti3SiC3三层复合结构的电触头材料及其制备工艺;一种Ti3SiC2多层复合结构电触头材料及其制备工艺;一种Cu/Ti3siC3电接触材料及其制备工芝。  相似文献   

11.
专利·文摘     
《电工材料》2012,(2):I0001-I0006
一种连续均匀化制备银氧化锡材料的方法/公开(公告)号:CN102389981A,公开(公告)日:2012.03.28/申请(专利权)人:佛山通宝精密合金股份有限公司 先对SnO2浆料进行均匀化处理,然后按Ag、SnO2的含量比例配制好硝酸银溶液,将硝酸银溶液与SnO:浆料混合,混合浆料与抗坏血酸溶液分别注入旋转式反应釜,在喷溅流转中进行反应,辅以超声波振动器均匀化,得到分布均匀的银氧化锡粉末,经成型后用于制造电触头。  相似文献   

12.
用XRD和TEM观察纳米AgSnO。触头材料的组织、成分和结构,研究了退火工艺对纳米AgSnO2触头材料加工性能的影响,并对材料的超塑性、弥散强化和退火热处理特性进行了分析。研究表明:纳米AgSnO2电触头材料的组织中,SnO2粒子弥散细小,分布均匀,不仅减小了SnO2对Ag基体的割裂作用,而且避免了因SnO2富集形成绝缘层而引起的接触电阻升高,从而提高触头材料电性能、电寿命以及抗熔焊、耐电弧烧损的能力。  相似文献   

13.
在严酷的环境中通常会用到密封型继电器,但采用银金属氧化物触点材料的继电器在密封结构条件下电寿命严重下降,不能满足应用的要求。本研究通过分析继电器的温升、电弧能量和电寿命试验后触点上及触点周边的物质,确定触点材料的选型是影响密封型继电器电寿命性能的关键因素。通过验证证明,触点材料从银金属氧化物更换为非银金属氧化物触点对继电器电寿命有显著的改善。本研究对密封型继电器的设计具有参考价值。  相似文献   

14.
继电器寿命是表征继电器可靠性的重要指标,超程时间和吸合时间是表征继电器寿命的重要特性参数,继电器触点在开断和闭合过程中,由于电弧等的侵蚀作用造成触点的电磨,随着触点电磨损的增加,触点的厚度逐渐减少,造成超程时间减小,吸合时间增大,针对现行的继电器可靠性寿命试验方法中存在的问题,(1)抽样试验概率统计方法估 寿命的可靠度较低;(2)试验周期长,耗费人力,物力及电能;(3)试验是破坏性的,文中提出了基于超程时间和吸合时间建模的继电器双变量寿命预测方法,建立了趋势项进行序列预测数学模型和平稳项时间序列预测数学模型,并对两种预测数学模型进行了参数辨识。实验结果表明,该方法是有效的。  相似文献   

15.
本文介绍德国DODUCO公司今年在Holm电接触会议上所作的报告──汽车继电器Ag/SnO2触头材料的研究。作者对其研究结果作了简要分析和评论,供国内有关单位技术人员参考。  相似文献   

16.
本文介绍继电器触点电寿命试验微机模拟控制与检测系统的用途、工作原理及技术性能,利用此系统对各种触点材料进行了对比试验研究,得出触点侵触量与电弧能量为线性关系的结论。本文提出用触点的烧蚀率K来表征触点材料的性能参数,并以此评估了常用的几种触点材料的性能。  相似文献   

17.
小型大功率塑封继电器广泛应用于家电产品和工业领域.购买了市场常见的5款型号为T90的30 A塑封型继电器,重点比较分析了这些继电器的机械参数、电气参数、触点材料以及电寿命等.研究发现,这些继电器的机械电气参数比较接近,但触点材料和电寿命差别较大,这些数据可为触点材料的研究和应用提供一定的依据.  相似文献   

18.
本文简述了Au/Ag/QSnδ-0.3计算机键盘开关用贵/廉金属复合弱电触点材料的研制工艺。产品经装机试验,寿命超过1200万次,接触电阻小于10mΩ,完全可以替代德国进口产品,满足了引进生产线该种材料国产化的需求。  相似文献   

19.
反应合成AgSnO2电接触材料的组织与性能研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
采用反应合成技术和传统粉末冶金技术制备银氧化锡(AgSnO2)电接触材料。利用千瓦CO2激光器模仿电弧作用在试样表面产生局部熔化,对AgSnO2块体材料进行抗熔蚀性测试。对AgSnO:块体材料进行电导率测试和X射线衍射分析,对块体材料及冷拉拔的AgSnO2线材进行显微组织分析(扫描电镜、透射电镜)。研究结果表明,采用反应合成技术可以在银基体中合成尺寸细小、界面新鲜的SnO2颗粒,所制备的AgSnO2电接触材料中,微米级的SnO2颗粒系由纳米级的SnO2颗粒聚集而成I反应合成法制备的AgSnOz电接触材料较传统粉末冶金法制备的AgSnO2电接触材料具有更高的导电性和抗熔蚀性;该方法制备的AgSnO2电接触材料由于改变了Ag、SnO2的结合状态使材料的加工性能、导电性能和抗熔蚀性同时得到改善和提高。  相似文献   

20.
(1)化学镀金对触点可靠性的影响研究 (2)电动机负载交流继电器寿命试验台的研制 (3)触点材料对低功率放电弧光热转换的影响 (4)信号继电器用的金合金触点材料粘结特性 (5)新一代固体继电器解决了电讯线路插板的需要 (6)带过流断路功能的一种新颖固体继电器 (7)超小型42Vd.c.汽车继电器的开发 (8)超声波清洗对超微型机电继电器触点的影响 (9)微型开关触点的热效应 (10)小型低功耗安全继电器的设计探讨 (11)一种静电驱动的微机电系统继电器 (12)触点间隙为2mm的电话继电器的开发 (13)通讯和信号继电器用的Pd触点比…  相似文献   

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