AgSnO 2 和AgTiB 2 觸頭材料組織與性能研究
發(fā)布時(shí)間:2023-11-04 10:44
本文采用粉末冶金法制備了AgSnO2觸頭材料,系統(tǒng)研究了增強(qiáng)相SnO2粒度和基體Ag粒度對(duì)AgSnO2觸頭材料組織、致密度、硬度、導(dǎo)電率和耐電弧侵蝕性能的影響。同時(shí),采用相同工藝制備了AgTiB2觸頭材料,對(duì)比分析了導(dǎo)電增強(qiáng)相TiB2和非導(dǎo)電增強(qiáng)相SnO2的物化特性對(duì)Ag基觸頭材料耐電弧侵蝕行為的影響。借助掃描電子顯微鏡(SEM)、激光共聚焦掃描顯微鏡(CLSM)和能譜儀(EDS)對(duì)Ag基觸頭材料電弧侵蝕后表面的形貌和成分進(jìn)行了表征。通過(guò)以上研究可得到以下結(jié)論:(1)細(xì)小的SnO2粒子有助于Ag-4wt.%SnO2觸頭材料組織均勻性、致密度和硬度的提高,但降低了導(dǎo)電率。與800nm SnO2粉末制備的Ag-4wt.%SnO2觸頭材料相比,300nm SnO2粉末制備的Ag-4wt.%SnO2觸頭材料的致密度和硬度分別提高了 1...
【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 真空擊穿與材料侵蝕
1.2.1 真空擊穿機(jī)理
1.2.2 真空擊穿的影響因素
1.2.3 材料侵蝕
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 Ag基觸頭材料電弧侵蝕研究現(xiàn)狀
1.3.2 電弧侵蝕模擬研究現(xiàn)狀
1.4 主要研究?jī)?nèi)容
2 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)材料及設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
2.2 實(shí)驗(yàn)方案
2.2.1 Ag基觸頭材料制備
2.2.2 Ag基觸頭材料物理性能測(cè)試
2.2.3 Ag基觸頭材料電弧侵蝕性能測(cè)試
2.2.4 Ag基觸頭材料組織觀察
2.2.5 溫度場(chǎng)模擬
3 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料組織和性能的影響
3.1 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料組織的影響
3.2 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料致密度、硬度和導(dǎo)電率的影響
3.3 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料耐電弧侵蝕性能的影響
3.3.1 燃弧時(shí)間
3.3.2 質(zhì)量損失
3.3.3 表面形貌
3.3.4 表面成分
3.4 本章小結(jié)
4 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料組織和性能的影響
4.1 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料組織的影響
4.2 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料致密度、導(dǎo)電率和硬度的影響
4.2.1 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料致密度和導(dǎo)電率的影響
4.2.2 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料硬度的影響
4.3 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料耐電弧侵蝕性能的影響
4.3.1 燃弧時(shí)間
4.3.2 質(zhì)量損失
4.3.3 表面形貌
4.4 本章小結(jié)
5 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料組織和性能的影響
5.1 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料組織的影響
5.2 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料致密度、硬度和導(dǎo)電率的影響
5.3 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料耐電弧侵蝕性能的影響
5.3.1 耐電壓強(qiáng)度
5.3.2 燃弧時(shí)間
5.3.3 質(zhì)量損失
5.3.4 表面形貌和成分
5.4 Ag基觸頭材料侵蝕模型研究
5.4.1 Ag基觸頭材料電弧作用下模型的簡(jiǎn)化
5.4.2 Ag基觸頭材料表面溫度場(chǎng)計(jì)算
5.4.3 Ag基觸頭材料噴濺量計(jì)算
5.5 本章小結(jié)
6 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間取得的成果
本文編號(hào):3860149
【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 真空擊穿與材料侵蝕
1.2.1 真空擊穿機(jī)理
1.2.2 真空擊穿的影響因素
1.2.3 材料侵蝕
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 Ag基觸頭材料電弧侵蝕研究現(xiàn)狀
1.3.2 電弧侵蝕模擬研究現(xiàn)狀
1.4 主要研究?jī)?nèi)容
2 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)材料及設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
2.2 實(shí)驗(yàn)方案
2.2.1 Ag基觸頭材料制備
2.2.2 Ag基觸頭材料物理性能測(cè)試
2.2.3 Ag基觸頭材料電弧侵蝕性能測(cè)試
2.2.4 Ag基觸頭材料組織觀察
2.2.5 溫度場(chǎng)模擬
3 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料組織和性能的影響
3.1 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料組織的影響
3.2 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料致密度、硬度和導(dǎo)電率的影響
3.3 SnO2粒度對(duì)Ag-4wt.%SnO2觸頭材料耐電弧侵蝕性能的影響
3.3.1 燃弧時(shí)間
3.3.2 質(zhì)量損失
3.3.3 表面形貌
3.3.4 表面成分
3.4 本章小結(jié)
4 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料組織和性能的影響
4.1 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料組織的影響
4.2 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料致密度、導(dǎo)電率和硬度的影響
4.2.1 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料致密度和導(dǎo)電率的影響
4.2.2 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料硬度的影響
4.3 Ag粒度對(duì)Ag-8wt.%SnO2觸頭材料耐電弧侵蝕性能的影響
4.3.1 燃弧時(shí)間
4.3.2 質(zhì)量損失
4.3.3 表面形貌
4.4 本章小結(jié)
5 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料組織和性能的影響
5.1 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料組織的影響
5.2 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料致密度、硬度和導(dǎo)電率的影響
5.3 增強(qiáng)相對(duì)Ag基觸頭材料耐電弧侵蝕性能的影響
5.3.1 耐電壓強(qiáng)度
5.3.2 燃弧時(shí)間
5.3.3 質(zhì)量損失
5.3.4 表面形貌和成分
5.4 Ag基觸頭材料侵蝕模型研究
5.4.1 Ag基觸頭材料電弧作用下模型的簡(jiǎn)化
5.4.2 Ag基觸頭材料表面溫度場(chǎng)計(jì)算
5.4.3 Ag基觸頭材料噴濺量計(jì)算
5.5 本章小結(jié)
6 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間取得的成果
本文編號(hào):3860149
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