AgSnO 2 和AgTiB 2 触头材料组织与性能研究
发布时间:2023-11-04 10:44
本文采用粉末冶金法制备了AgSnO2触头材料,系统研究了增强相SnO2粒度和基体Ag粒度对AgSnO2触头材料组织、致密度、硬度、导电率和耐电弧侵蚀性能的影响。同时,采用相同工艺制备了AgTiB2触头材料,对比分析了导电增强相TiB2和非导电增强相SnO2的物化特性对Ag基触头材料耐电弧侵蚀行为的影响。借助扫描电子显微镜(SEM)、激光共聚焦扫描显微镜(CLSM)和能谱仪(EDS)对Ag基触头材料电弧侵蚀后表面的形貌和成分进行了表征。通过以上研究可得到以下结论:(1)细小的SnO2粒子有助于Ag-4wt.%SnO2触头材料组织均匀性、致密度和硬度的提高,但降低了导电率。与800nm SnO2粉末制备的Ag-4wt.%SnO2触头材料相比,300nm SnO2粉末制备的Ag-4wt.%SnO2触头材料的致密度和硬度分别提高了 1...
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 真空击穿与材料侵蚀
1.2.1 真空击穿机理
1.2.2 真空击穿的影响因素
1.2.3 材料侵蚀
1.3 国内外研究现状
1.3.1 Ag基触头材料电弧侵蚀研究现状
1.3.2 电弧侵蚀模拟研究现状
1.4 主要研究内容
2 实验方法
2.1 实验材料及设备
2.1.1 实验材料
2.1.2 实验设备
2.2 实验方案
2.2.1 Ag基触头材料制备
2.2.2 Ag基触头材料物理性能测试
2.2.3 Ag基触头材料电弧侵蚀性能测试
2.2.4 Ag基触头材料组织观察
2.2.5 温度场模拟
3 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料组织和性能的影响
3.1 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料组织的影响
3.2 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料致密度、硬度和导电率的影响
3.3 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料耐电弧侵蚀性能的影响
3.3.1 燃弧时间
3.3.2 质量损失
3.3.3 表面形貌
3.3.4 表面成分
3.4 本章小结
4 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料组织和性能的影响
4.1 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料组织的影响
4.2 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料致密度、导电率和硬度的影响
4.2.1 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料致密度和导电率的影响
4.2.2 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料硬度的影响
4.3 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料耐电弧侵蚀性能的影响
4.3.1 燃弧时间
4.3.2 质量损失
4.3.3 表面形貌
4.4 本章小结
5 增强相对Ag基触头材料组织和性能的影响
5.1 增强相对Ag基触头材料组织的影响
5.2 增强相对Ag基触头材料致密度、硬度和导电率的影响
5.3 增强相对Ag基触头材料耐电弧侵蚀性能的影响
5.3.1 耐电压强度
5.3.2 燃弧时间
5.3.3 质量损失
5.3.4 表面形貌和成分
5.4 Ag基触头材料侵蚀模型研究
5.4.1 Ag基触头材料电弧作用下模型的简化
5.4.2 Ag基触头材料表面温度场计算
5.4.3 Ag基触头材料喷溅量计算
5.5 本章小结
6 结论
致谢
参考文献
攻读硕士期间取得的成果
本文编号:3860149
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 真空击穿与材料侵蚀
1.2.1 真空击穿机理
1.2.2 真空击穿的影响因素
1.2.3 材料侵蚀
1.3 国内外研究现状
1.3.1 Ag基触头材料电弧侵蚀研究现状
1.3.2 电弧侵蚀模拟研究现状
1.4 主要研究内容
2 实验方法
2.1 实验材料及设备
2.1.1 实验材料
2.1.2 实验设备
2.2 实验方案
2.2.1 Ag基触头材料制备
2.2.2 Ag基触头材料物理性能测试
2.2.3 Ag基触头材料电弧侵蚀性能测试
2.2.4 Ag基触头材料组织观察
2.2.5 温度场模拟
3 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料组织和性能的影响
3.1 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料组织的影响
3.2 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料致密度、硬度和导电率的影响
3.3 SnO2粒度对Ag-4wt.%SnO2触头材料耐电弧侵蚀性能的影响
3.3.1 燃弧时间
3.3.2 质量损失
3.3.3 表面形貌
3.3.4 表面成分
3.4 本章小结
4 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料组织和性能的影响
4.1 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料组织的影响
4.2 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料致密度、导电率和硬度的影响
4.2.1 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料致密度和导电率的影响
4.2.2 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料硬度的影响
4.3 Ag粒度对Ag-8wt.%SnO2触头材料耐电弧侵蚀性能的影响
4.3.1 燃弧时间
4.3.2 质量损失
4.3.3 表面形貌
4.4 本章小结
5 增强相对Ag基触头材料组织和性能的影响
5.1 增强相对Ag基触头材料组织的影响
5.2 增强相对Ag基触头材料致密度、硬度和导电率的影响
5.3 增强相对Ag基触头材料耐电弧侵蚀性能的影响
5.3.1 耐电压强度
5.3.2 燃弧时间
5.3.3 质量损失
5.3.4 表面形貌和成分
5.4 Ag基触头材料侵蚀模型研究
5.4.1 Ag基触头材料电弧作用下模型的简化
5.4.2 Ag基触头材料表面温度场计算
5.4.3 Ag基触头材料喷溅量计算
5.5 本章小结
6 结论
致谢
参考文献
攻读硕士期间取得的成果
本文编号:3860149
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/yjlw/3860149.html