RU2087575C1 - Спеченный композиционный материал - Google Patents
Спеченный композиционный материал Download PDFInfo
- Publication number
- RU2087575C1 RU2087575C1 RU94000917A RU94000917A RU2087575C1 RU 2087575 C1 RU2087575 C1 RU 2087575C1 RU 94000917 A RU94000917 A RU 94000917A RU 94000917 A RU94000917 A RU 94000917A RU 2087575 C1 RU2087575 C1 RU 2087575C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- graphite
- composite material
- nanofibers
- sintered
- electrical
- Prior art date
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 16
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 24
- 239000002121 nanofiber Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims abstract description 3
- XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N C60 fullerene Chemical class C12=C3C(C4=C56)=C7C8=C5C5=C9C%10=C6C6=C4C1=C1C4=C6C6=C%10C%10=C9C9=C%11C5=C8C5=C8C7=C3C3=C7C2=C1C1=C2C4=C6C4=C%10C6=C9C9=C%11C5=C5C8=C3C3=C7C1=C1C2=C4C6=C2C9=C5C3=C12 XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910003472 fullerene Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 26
- 239000011158 industrial composite Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 229910052774 Proactinium Inorganic materials 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 229910000570 Cupronickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001722 carbon compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000002134 carbon nanofiber Substances 0.000 description 1
- YOCUPQPZWBBYIX-UHFFFAOYSA-N copper nickel Chemical compound [Ni].[Cu] YOCUPQPZWBBYIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 238000005566 electron beam evaporation Methods 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004848 polyfunctional curative Substances 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
- Contacts (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к спеченным композиционным материалам, используемым для изготовления, например, контактов электрических аппаратов или антифрикционных изделий. Сущность изобретения состоит в том, что предложенный спеченный композиционный материал, содержащий металлическую матрицу из одного или нескольких некарбидообразующих металлов и графит, дополнительно содержит нановолокна и/или фуллерены при следующем соотношении компонентов (в мас. %): графит 1 - 20, нановолокна и/или фуллерены 0,1 - 20, металлическая матрица - остальное. Предлагаемый композиционный материал такого состава обладает более высокими механическими свойствами, чем известный промышленный композиционный материал, что должно привести к увеличению срока службы, например, электрических контактов. 2 табл.
Description
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к спеченным композиционным материалам, используемым, например, для изготовления контактов электрических аппаратов или антифрикционных изделий.
Известны композиционные материалы, используемые для изготовления контактов электрических аппаратов, содержащие в качестве основы серебро и его сплавы с добавками графита (ТУ 16-685.020-85), медь и ее сплавы с добавками графита (ТУ 16-538.272-75).
Известные композиционные материалы отличаются низким сопротивлением привариванию, низкой дугостойкостью, невысокой износостойкостью, механической прочностью и твердостью, что снижает срок их использования.
Наиболее близким аналогом из них является промышленный композиционный материал, содержащий медно-никелевую матрицу и графит. (Справочник п/р Г.Г. Гнесина "Спеченные материалы для электротехники и электроники" М. Металлургия, 1981, стр. 195).
Сущность настоящего изобретения состоит в том, что предложенный спеченный композиционный материал, содержащий металлическую матрицу из одного или нескольких некарбидообразующих металлов и графит, дополнительно содержит нановолокна и/или фуллерены при следующем соотношении компонентов, мас.
графит 1 20;
нановолокна и/или фуллерены 0,1 20;
металлическая матрица остальное
Введенные нановолокна и/или фуллерены новые пространственные соединения углерода в виде сферообразных или трубообразных форм размерами порядка нанометра в диаметре и длиной (для нановолокон) в доли микрометров. Эти новые твердотельные фазы углерода получают испарением графита в электрической дуге в атмосфере инертного газа, а также лазерным или электронно-лучевым испарением в вакууме или каким-либо иным способом (W.Kratschmer et al, Nature, 347, 354, 1990; S.Jijima, Nature, 354, 56, 1991).
нановолокна и/или фуллерены 0,1 20;
металлическая матрица остальное
Введенные нановолокна и/или фуллерены новые пространственные соединения углерода в виде сферообразных или трубообразных форм размерами порядка нанометра в диаметре и длиной (для нановолокон) в доли микрометров. Эти новые твердотельные фазы углерода получают испарением графита в электрической дуге в атмосфере инертного газа, а также лазерным или электронно-лучевым испарением в вакууме или каким-либо иным способом (W.Kratschmer et al, Nature, 347, 354, 1990; S.Jijima, Nature, 354, 56, 1991).
Использование графита в композиционных материалах определяется его способностью как твердой смазки уменьшать коэффициент трения и износ в трущихся парах (поверхностях) за счет образования тонкой графитовой пленки между ними в процессе эксплуатации материалов. С другой стороны, графит, не сильно ухудшая электрические свойства электроконтактных материалов, увеличивает их сопротивление привариванию и повышает их дугостойкость, то есть уменьшает износ, вызываемый термическим и электродинамическим действием дуги, возникающей в процессах электрической коммутации.
Верхняя граница содержания графита (20 мас.) определяется тем, что большее его количество не влияет на снижение коэффициента трения, достигая уровня коэффициента трения чистого графита, независимо от состава матрицы. Нижняя граница содержания графита (1 мас.) определяется тем минимально необходимым его количеством, которое требуется для образования тонкой графитовой пленки между трущимися парами, и, соответственно, достаточно эффективно снижающим коэффициент трения и уменьшающим схватываемость или привариваемость двух изделий.
Фуллерены и нановолокна в составе композиционного материала выполняют несколько функций. В связи с их малыми размерами (порядка нанометров), присутствуя в виде отдельных частичек (сферических или трубообразных кластеров) в глубинных слоях материала, они выполняют роль дисперсных упрочнителей, являясь эффективными стопорами для движения дислокаций, и тем самым повышают прочность материала.
С другой стороны, известно, что углеродные нановолоконные пленки толщиной 0,5 мкм имеют микротвердость 40000 МПа, значительно превосходя по микротвердости твердый сплав Т15К6, у которого HM 25000 МПа (З.Я.Косаковская, Л. А.Чернозатонский, Е.А.Федоров Письма в ЖЭТФ, 1992, том 56, вып. 1, стр. 26). В связи с высокой природной твердостью нановолокон и фуллеренов они повышают общую твердость композиционного материала и тем самым, в определенной мере, его износостойкость.
Учитывая пространственное строение новых твердотельных фаз углерода, сферообразное у фуллеренов и трубообразное у нановолокон, ван-дер-Ваальсов характер взаимодействия между ними и их малые размеры и высокую твердость, присутствие этих кластеров в приповерхностных и поверхностных слоях на границе раздела двух трудящихся пар приводит к изменению характера трения и, как следствие, снижению коэффициента трения и уменьшению износа материала.
Высокие электропроводящие свойства фуллеренов и нановолокон способствуют повышению плотности тока электрических контактов при вводе кластеров в состав композиционных материалов.
Верхняя граница содержания нановолокон и/или фуллеренов (20 мас.), так же как и в случае с графитом, определяется тем, что большее их количество не влияет на дальнейшее снижение коэффициента трения и износа независимо от состава матрицы. Нижняя граница содержания нановолокон и/или фуллеренов (0,1 мас. ), определяется тем минимальным количеством, по аналогии с графитом, начиная с которого происходит уменьшение трения и износа материала.
Пример 1.
Для получения композиционного материала в качестве исходной шихты используются порошки меди и графита с размером частиц не более 200 мкм, к ним добавляется порошковая смесь нановолокон и/или фуллеренов и графита, получаемая в известном процессе синтеза фуллеренов путем сжигания графита в электрической дуге в атмосфере гелия. Размер частиц добавляемой смеси также не превышает 200 мкм.
Порошки смешивают между собой в заданном соотношении в сухом виде, затем прессуют в виде шайб диаметром 20 мм. Давление прессования от 1 до 5 т/см2. Прессовки затем спекают в вакууме 10-3 Па или в защитной атмосфере при температурах 700 1000oC в течение 2 10 часов. На спеченных материалах определяют плотность, удельное электросопротивление и микротвердость. Далее спеченные заготовки прокатывают с различными степенями деформации и при различных температурах. На прокатанных заготовках измеряют плотность, удельное электросопротивление и микротвердость.
Вышеназванные свойства предложенного материала и известного композиционного материала КМК Б!) (ТУ 16 538.272 75, см. "Спеченные материалы для электротехники и электроники". Справочник по ред. Г.Г.Гнесина. -М. Металлургия, 1981, стр. 195) приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, применение заявляемого композиционного материала позволяет повысить после спекания микротвердость примерно в 1,5 раза по сравнению с известным промышленным композиционным материалом при том же и даже несколько меньшем уровне удельного электросопротивления и примерно той же плотности материала. Использование прокатки в процессах технологического передела позволяет повысить микротвердость предлагаемого материала в 1,3 раза по сравнению с известным материалом, что должно привести к увеличению износостойкости материала и продлению срока его службы. Отметим, что предлагаемый материал обладает более высокой технологической пластичностью.
Кроме того, предлагаемый материал обладает меньшим удельным электросопротивлением, что дает возможность использовать его при больших плотностях тока.
Пример 2.
Для получения композиционного материала в качестве исходной шихты используются порошки меди (90 мас.), олова (5 мас.) и графита (5 мас.) с размером частиц не более 200 мкм. Этот состав принимается за прототип. Исходная шихта предлагаемого материала состоит из следующих компонентов: порошки меди (90 мас.), олова (5 мас.) и смесь нановолокон и/или фуллеренов (1 мас.) и графита (4 мас.) с размером частиц не более 200 мкм.
Все дальнейшие технологические операции с выбранным прототипом и предлагаемым материалом ведутся параллельно и в одинаковых условиях.
Порошки смешивают между собой в заданном соотношении в сухом виде, а затем прессуют в виде шайб диаметром 20 мм. Давление прессования от 1 до 5 т/см2. Прессовки затем спекают в вакууме 10-3 Па или в защитной атмосфере при температурах 700 1000oC в течение 2 10 часов. На спеченных материалах определяют плотность и микротвердость. Далее полученные заготовки прокатывают с различными степенями деформации и при различных температурах. На прокатанных образцах измеряют плотность, удельное электросопротивление и микротвердость.
Вышеназванные свойства выбранного прототипа и предлагаемого материала приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, предлагаемый материал обладает примерно в 1,5 раза большей микротвердостью, чем выбранный прототип, при несколько меньшей плотности и большей электропроводности.
Предлагаемый спеченный композиционный материал обладает более высокими механическими свойствами, чем известный промышленный композиционный материал, что должно привести к увеличению срока службы, например, электрических контактов.
Claims (1)
- Спеченный композиционный материал, содержащий металлическую матрицу из одного или нескольких некарбидообразующих металлов и графит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит нановолокна и/или фуллерены при следующем соотношении компонентов, мас.Графит 1 20
Нановолокна и/или фуллерены 0,1 20
Металлическая матрица Остальноеп
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94000917A RU2087575C1 (ru) | 1994-01-11 | 1994-01-11 | Спеченный композиционный материал |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94000917A RU2087575C1 (ru) | 1994-01-11 | 1994-01-11 | Спеченный композиционный материал |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94000917A RU94000917A (ru) | 1996-01-27 |
| RU2087575C1 true RU2087575C1 (ru) | 1997-08-20 |
Family
ID=20151362
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94000917A RU2087575C1 (ru) | 1994-01-11 | 1994-01-11 | Спеченный композиционный материал |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2087575C1 (ru) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2200092C1 (ru) * | 2001-09-04 | 2003-03-10 | Петрик Виктор Иванович | Нанопористый металлуглеродный композит и способ его изготовления |
| RU2224039C2 (ru) * | 2001-12-14 | 2004-02-20 | Пономарев Николай Андреевич | Сплав на основе меди |
| WO2005015688A1 (en) * | 2003-08-06 | 2005-02-17 | Evgeny Nikolaevich Ananev | Anti-radar material |
| RU2281341C2 (ru) * | 2003-07-23 | 2006-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Технический Центр прикладных нанотехнологий" | Спеченный композиционный материал |
| RU2300832C2 (ru) * | 2003-08-06 | 2007-06-10 | Евгений Николаевич Ананьев | Антирадарный материал |
| RU2341556C2 (ru) * | 2004-12-03 | 2008-12-20 | Сейко Инструментс Инк. | Скользящий материал, способ его производства и устройство, в котором используется скользящий материал |
| RU2373375C2 (ru) * | 2004-01-23 | 2009-11-20 | Шлюмбергер Холдингз Лимитед | Скважинная система (варианты) и способ использования скважинного компонента |
| RU2374346C1 (ru) * | 2007-12-17 | 2009-11-27 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" | Самосмазывающийся порошковый материал для узлов трения |
| RU2381587C1 (ru) * | 2008-09-30 | 2010-02-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Многослойный электрический контакт |
| RU2405848C2 (ru) * | 2008-08-25 | 2010-12-10 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" | Композиционный спеченный порошковый материал |
| RU2471012C1 (ru) * | 2011-12-20 | 2012-12-27 | Виктор Николаевич Мироненко | Порошковый композиционный материал |
| RU2696113C1 (ru) * | 2018-12-08 | 2019-07-31 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") | Способ получения нанокомпозиционного материала на основе меди, упрочненного углеродными нановолокнами |
| RU2811355C1 (ru) * | 2023-06-26 | 2024-01-11 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ получения композиционного материала на основе порошка меди |
-
1994
- 1994-01-11 RU RU94000917A patent/RU2087575C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Спеченные материалы для электротехники и электроники. /Справочник под ред. Г.Г.Гнесина. - М.: Металлургия, 1981, с. 195. * |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2200092C1 (ru) * | 2001-09-04 | 2003-03-10 | Петрик Виктор Иванович | Нанопористый металлуглеродный композит и способ его изготовления |
| RU2224039C2 (ru) * | 2001-12-14 | 2004-02-20 | Пономарев Николай Андреевич | Сплав на основе меди |
| RU2281341C2 (ru) * | 2003-07-23 | 2006-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Технический Центр прикладных нанотехнологий" | Спеченный композиционный материал |
| WO2005015688A1 (en) * | 2003-08-06 | 2005-02-17 | Evgeny Nikolaevich Ananev | Anti-radar material |
| RU2300832C2 (ru) * | 2003-08-06 | 2007-06-10 | Евгений Николаевич Ананьев | Антирадарный материал |
| RU2373375C2 (ru) * | 2004-01-23 | 2009-11-20 | Шлюмбергер Холдингз Лимитед | Скважинная система (варианты) и способ использования скважинного компонента |
| RU2341556C2 (ru) * | 2004-12-03 | 2008-12-20 | Сейко Инструментс Инк. | Скользящий материал, способ его производства и устройство, в котором используется скользящий материал |
| RU2374346C1 (ru) * | 2007-12-17 | 2009-11-27 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" | Самосмазывающийся порошковый материал для узлов трения |
| RU2405848C2 (ru) * | 2008-08-25 | 2010-12-10 | Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" | Композиционный спеченный порошковый материал |
| RU2381587C1 (ru) * | 2008-09-30 | 2010-02-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Многослойный электрический контакт |
| RU2471012C1 (ru) * | 2011-12-20 | 2012-12-27 | Виктор Николаевич Мироненко | Порошковый композиционный материал |
| RU2696113C1 (ru) * | 2018-12-08 | 2019-07-31 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") | Способ получения нанокомпозиционного материала на основе меди, упрочненного углеродными нановолокнами |
| RU2811355C1 (ru) * | 2023-06-26 | 2024-01-11 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ получения композиционного материала на основе порошка меди |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2087575C1 (ru) | Спеченный композиционный материал | |
| AU598815B2 (en) | Circuit breaker contact containing silver and graphite fibers | |
| US4475983A (en) | Base metal composite electrical contact material | |
| US6679933B1 (en) | Low resistivity materials with improved wear performance for electrical current transfer and methods for preparing same | |
| US2470034A (en) | Electric contact formed of a ruthenium composition | |
| US3385677A (en) | Sintered composition material | |
| US2983996A (en) | Copper-tungsten-molybdenum contact materials | |
| Qiu et al. | Arc erosion behavior and mechanism of AgZrO2 electrical contact materials | |
| JP3763006B2 (ja) | 銅タングステン合金およびその製造方法 | |
| US5445895A (en) | Material for electric contacts of silver with carbon | |
| EP0020760B1 (en) | Method of preparing an electrical contact | |
| JP2002313196A (ja) | 電気接点部材とその製法 | |
| EP0290311B1 (fr) | Matériau composite fritté pour contact électrique et pastille de contact utilisant ledit matériau | |
| US4450135A (en) | Method of making electrical contacts | |
| KR950008375B1 (ko) | 접점 재료의 형성 방법 | |
| Shuangyu et al. | Study on the electrical properties of Cu-based ECMs prepared by TiBN powder instead of W | |
| US2664618A (en) | Electrical contact | |
| US4874430A (en) | Composite silver base electrical contact material | |
| US3669634A (en) | Metal composites | |
| RU2195511C2 (ru) | Дисперсно-упрочненный композиционный материал для электроконтактных деталей | |
| Li et al. | Erosion behavior and mechanism of Cu-B4C composites under arc discharge in different atmospheres | |
| JP2653461B2 (ja) | 真空バルブ用接点材料の製造方法 | |
| RU2368971C1 (ru) | Материал для сильноточного скользящего электроконтакта | |
| RU2224039C2 (ru) | Сплав на основе меди | |
| JP3067317B2 (ja) | 電極材料の製造方法 |