【摘 要】
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在电气设备中,电触头直接承担接通、断开电路及负载电流的作用,其性能直接影响电路系统的可靠性及电器使用寿命。Ag-CdO,曾被誉为“万能触头材料”,因其优异的性能被广泛使用,但是材料使用过程中挥发的镉蒸汽对人体和环境造成巨大毒害,使得新型高性能无毒银-氧化物系电接触材料成为近年人们的研究热点。本文提出一种新型SiO2颗粒增强Ag基电接触材料。通过St(?)ber法和物理沉降筛分法得到球形SiO2粉体
【基金项目】
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开放实验室基金项目《Ag-REO电触头材料微观组织设计与制备研究》(SKL-SPM-201505);
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在电气设备中,电触头直接承担接通、断开电路及负载电流的作用,其性能直接影响电路系统的可靠性及电器使用寿命。Ag-CdO,曾被誉为“万能触头材料”,因其优异的性能被广泛使用,但是材料使用过程中挥发的镉蒸汽对人体和环境造成巨大毒害,使得新型高性能无毒银-氧化物系电接触材料成为近年人们的研究热点。本文提出一种新型SiO2颗粒增强Ag基电接触材料。通过St(?)ber法和物理沉降筛分法得到球形SiO2粉体和高纯度圆盘状硅藻土;通过AgNO3还原包覆法,得到Ag-球形SiO2和Ag-硅藻土复合粉体,复合粉体分别经热压烧结和冷等静压成型后常压烧结工艺得到Ag-球形SiO2和Ag-硅藻土复合材料。研究了材料烧结工艺及SiO2颗粒类型、含量对Ag-Si02复合材料的物理力学性能(密度、硬度、压缩强度)及电性能(电导率、耐压强度、耐电弧侵蚀性)的影响。主要研究结论如下:(1)采用St(?)ber法制备得到粒径为480~520 nm的单分散球形SiO2粉体;商用硅藻土经物理沉降筛分和煅烧后,粒径为35~40μm,形貌呈圆盘状,孔道得到了有效疏通;化学还原包覆结合烧结方法制备得到Ag-SiO2复合材料,SiO2粉体均弥散分布在Ag基体中,Ag基体和氧化硅增强相界面结合良好。(2)经热压烧结方法得到的Ag-SiO2复合材料呈现出优异的物理力学性能和电性能,在适当范围内增加氧化硅含量,有利于提高Ag基体的硬度、屈服强度、耐压强度和抗电弧侵蚀性。所有样品中,Ag-20 vol%球形SiO2复合材料的性能最好,具有高的致密度(99.77%),高的硬度(67.85 HV),高的屈服强度(368 MPa),高的电导率(51.8 MS/m)及耐压强度(1.29×106 V/m),且在100次电弧侵蚀试验后,表面侵蚀最小,在电接触材料领域具有潜在的应用价值。
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