[go: up one dir, main page]

RU2087575C1 - Спеченный композиционный материал - Google Patents

Спеченный композиционный материал Download PDF

Info

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
Application number
RU94000917A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94000917A (ru
Inventor
Р.А. Оганян
О.В. Жариков
Я.Н. Оганян
Ю.А. Осипьян
Original Assignee
Институт физики твердого тела РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт физики твердого тела РАН filed Critical Институт физики твердого тела РАН
Priority to RU94000917A priority Critical patent/RU2087575C1/ru
Publication of RU94000917A publication Critical patent/RU94000917A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087575C1 publication Critical patent/RU2087575C1/ru

Links

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).
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)

  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
RU94000917A 1994-01-11 1994-01-11 Спеченный композиционный материал RU2087575C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Спеченные материалы для электротехники и электроники. /Справочник под ред. Г.Г.Гнесина. - М.: Металлургия, 1981, с. 195. *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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