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本文研究了用超声化学法制备Ag/SnO2复合粉,用粉末烧结挤压制备Ag/SnO2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
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Ag/SnO2(G)触点材料在开关上的应用及失效分析 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了应用新型触点材料Ag/SnO2(G)的KDC-A04推推式电源开关的电寿命试验情况。试验结果表明,应用Ag/SnO2(G)10触点材料装配的KDC-A04开关的TV-8电寿命试验达到30050次,超过美国UL有关试验标准。对服役后的触点进行了失效分析,指出ho。改性和改善Ag与SnO2之间的浸润以提高银熔池溶液的粘度可提高Ag/SnO2触点材料的综合性能。 相似文献
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利用银镜反应制备纳米银包覆SnO2粉体,考察了硝酸银溶液浓度、反应时间、SnO2粉体粒径等因素对复合粉体结构形貌的影响。结果表明,降低银镜反应速率有利于纳米银在SnO2粉体表面的包覆,优化的反应条件为:AgNO,浓度0.005mol/L、以乙醇稀释甲醛溶液、pH值为10、反应温度45℃、反应时间1h。SnO2粉体粒径对最终复合粉体中纳米银的包覆形貌有较大影响,当SnO2为微米级粉体时,纳米银在SnO2颗粒表面形成均匀的包覆层;当SnO2为纳米级粉体时,纳米银与纳米SnO2颗粒彼此连接,形成尺寸更大的聚集体。 相似文献
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用液相沉淀法制备了纳米级的SnO2超细粉,通过X射线衍射及透射电镜(TEM)对其进行表征,并对其电化学嵌脱锂性质做了研究.结果表明用液相沉淀法制备的SnO2晶体粒径分布较为均匀,分布范围为10~20
nm.该材料的首次嵌脱锂容量分别可以达到1 468 mAh/g和520 mAh/g. 相似文献
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SnO2超细粉的制备与嵌锂性能 总被引:1,自引:1,他引:0
用液相沉淀法制备了纳米级的SnO2超细粉,通过X射线衍射及透射电镜(TEM)对其进行表征,并对其电化学嵌脱锂性质做了研究.结果表明:用液相沉淀法制备的SnO2晶体粒径分布较为均匀,分布范围为10~20 nm.该材料的首次嵌脱锂容量分别可以达到1 468 mAh/g和520 mAh/g. 相似文献
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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
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《电工材料》2007,(4)
银-纳米氧化锡电触头材料及其制备工艺/公开号:CN101071687/公开日:2007.11.14/申请人:桂林电器科学研究所本发明公开银-纳米氧化锡电触头材料及其制备工艺。本电触头材料中SnO2的质量分数为8%~12%,平均粒径小于100nm,还可有0.1%~1%CuO,余量为Ag。其制备工艺主要包括:四氯化锡和柠檬酸溶液加入氨水反应制备Sn(OH)4水溶胶;Ag粉溶解所得AgNO3溶液加入氨水搅拌均匀后加入Sn(OH)4水溶胶,喷入水合肼反应后清洗、浓缩、干燥得Ag_Sn(OH)4包覆粉;包覆粉经焙烧及球磨处理后与Ag粉混合及处理;得Ag_纳米SnO2粉末按常规工艺加工得电触头材料。… 相似文献
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锂离子蓄电池纳米SnO2负极材料初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以无机原料为前体,采用溶胶 凝胶法制备了SnO2干凝胶,经不同温度下的热处理得到不同晶粒尺寸的纳米SnO2超细粉。用热重 差热分析(TG DTA)、红外光谱(IR)、X射线衍射分析(XRD)、透射电镜(TEM)等对SnO2粉末进行了表征,结果表明,该工艺制得的SnO2超细粉具有金红石结构,粒径分布均匀,经550℃热处理所得SnO2粉末平均粒径为10nm左右。将该法制得的纳米SnO2粉末作为锂离子蓄电池负极材料,可逆容量高(达600mAh·g-1),嵌脱锂电压低(0.2~0.5V),循环性能良好,说明纳米SnO2是一种很有潜力的锂离子蓄电池负极材料。 相似文献
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用化学镀的方法在Ni粉末表面镀一层Ag,制备AgNi(10)电触头材料,探讨了Ag、Ni的界面对AgNi(10)触头材料的电弧侵蚀影响。结果表明,材料的抗电弧侵蚀能力明显提高。 相似文献
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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
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