【摘 要】
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陶瓷颗粒增强Ag基复合材料是目前应用最广,消耗量最大的一类电接触材料。为了进一步改善Ag/MeO电接触材料的导电性和抗电弧侵蚀性,本文采用单分散球形Y2O3做陶瓷增强相,制备了球形Y2O3增强Ag基复合材料。本文采用尿素均匀沉淀法制备单分散球形Y2O3粉体,简要研究了包覆次数、尿素浓度对Y2O3前驱体粒度的影响;分别采用化学还原法与球磨法制备了 Ag/球形Y2O3复合粉体,研究了制备工艺,Y2O3
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陶瓷颗粒增强Ag基复合材料是目前应用最广,消耗量最大的一类电接触材料。为了进一步改善Ag/MeO电接触材料的导电性和抗电弧侵蚀性,本文采用单分散球形Y2O3做陶瓷增强相,制备了球形Y2O3增强Ag基复合材料。本文采用尿素均匀沉淀法制备单分散球形Y2O3粉体,简要研究了包覆次数、尿素浓度对Y2O3前驱体粒度的影响;分别采用化学还原法与球磨法制备了 Ag/球形Y2O3复合粉体,研究了制备工艺,Y2O3含量及球磨添加Ag粉热处理对复合粉体形貌的影响;采用热压烧结工艺制备了球形Y2O3增强Ag基复合材料,讨论了 Ag粉热处理、Y2O3含量及复压对材料显微组织、机械物理性能及电学性能的影响;对复合材料进行电弧侵蚀性能检测,探讨了其作为电接触材料的可能性。本文主要得到以下结论:(1)实验制备的球形氧化钇前驱体粒度范围为100~1270nm,粒度大小随包覆次数的增加而增大,随尿素浓度的增加而减小,其中400 nm球形Y2O3煅烧温度为900℃;(2)采用化学还原法制备的Ag/球形Y2O3复合粉体,球形Y2O3弥散分布于Ag颗粒中,Ag颗粒的尺寸随着氧化钇含量的增加而降低,粒径在1μm左右;采用未煅烧银粉得到的Ag/Y2O3复合粉体呈不规则团簇,其中球形Y2O3弥散分布于团簇内部;球磨中采用煅烧后的银粉,得到的复合粉体呈不规则片状,粒径范围为15~44 μm,球形Y2O3附着在Ag片表面,随着Y2O3含量,片层的大小变化不明显,片层厚度增加;(3)热压烧结后,未煅烧银粉制备的复合材料显微组织中球形Y2O3颗粒在银基体中呈弥散分布,煅烧银粉得到的复合材料球形Y2O3颗粒在银基体中呈三维网状分布;复合材料的致密度、电导率和延伸率随着Y2O3含量的增加而减小,复合材料的硬度、抗拉强度随着Y2O3含量增加呈先增加后递减趋势;银粉煅烧劣化了复合材料性能;综合材料性能检测,氧化钇体积分数为11.6%,采用未煅烧银粉制备的球形Y2O3增强Ag基复合材料相对密度为98%,硬度(HV)为97,电导率为50.5 MS/m,抗拉强度为222.0 MPa,延伸率为13.8%,电弧侵蚀实验中材料转移量最少,有望应用于电接触领域。
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