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ZTO/Ag电触头材料的设计与制备

发布时间:2021-07-10 06:04
  在低压接触器中,MeO/Ag电触头具有广泛应用,其中CdO/Ag性能优良,但其带来的镉污染问题使其应用受到限制;最有可能替代CdO的SnO2,却存在与Ag之间润湿性差的问题,从而造成触点发热严重及接触特性恶化等问题亟待解决。因此在SnO2主体上对其进行复合改性,所形成的锡锌三元氧化物ZTO(Zinc Tin Oxide)具有复杂的晶体结构,特殊的物理化学特性,这些本身的特性导致其能够与基体金属具有较高的结合强度,从而保证银基电触头材料在服役条件下具有较好的性能。因此,本文对锡锌氧化物作为第二相形成的ZTO/Ag电接触材料进行设计,利用第一性原理方法对ZTO/Ag界面结构及结合机理进行研究,以计算结果为依据,进行ZTO/Ag电触头制备和致密化工艺摸索,同时探讨ZTO对银基电触头服役性能的影响。对Zn2SnO4/Ag的界面结合情况探究发现,Zn2SnO4的(111)面与Ag的(111)面复合能够形成稳定性较强的界面结构,其界面分离功(4.04 J/m... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:95 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

ZTO/Ag电触头材料的设计与制备


圆柱电流收缩示意图[8]

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哈尔滨工业大学工学硕士学位论文-7-AgO易于分解的原因。图1-2Ag/CdO(111)各层的态密度[41](a)Ag、O;(b)Cd图1-3Ag(111)/SnO2(200)界面电子分布[43]图1-4Ag、Sn、O原子之间的相互作用[44]

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哈尔滨工业大学工学硕士学位论文-7-AgO易于分解的原因。图1-2Ag/CdO(111)各层的态密度[41](a)Ag、O;(b)Cd图1-3Ag(111)/SnO2(200)界面电子分布[43]图1-4Ag、Sn、O原子之间的相互作用[44]

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3275341

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