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国家科技攻关计划(2001BA326C)

作品数:19 被引量:214H指数:12
相关作者:陈敬超周晓龙杜焰张昆华孙加林更多>>
相关机构:昆明理工大学昆明贵金属研究所河南科技大学更多>>
发文基金:国家科技攻关计划云南省科技攻关计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术电气工程金属学及工艺冶金工程更多>>

文献类型

  • 19篇中文期刊文章

领域

  • 16篇一般工业技术
  • 13篇电气工程
  • 8篇金属学及工艺
  • 1篇冶金工程

主题

  • 11篇电接触
  • 10篇电接触材料
  • 8篇反应合成法
  • 5篇显微组织
  • 3篇氧化锡
  • 3篇银氧化锡
  • 3篇二氧化锡
  • 3篇粉末冶金
  • 3篇触头
  • 3篇触头材料
  • 2篇电触头
  • 2篇电触头材料
  • 2篇氧化铜
  • 2篇银氧化锡电接...
  • 2篇塑性
  • 2篇塑性变形
  • 2篇内氧化
  • 2篇热挤压
  • 2篇热挤压工艺
  • 2篇稀土

机构

  • 19篇昆明理工大学
  • 9篇昆明贵金属研...
  • 1篇河南科技大学

作者

  • 19篇陈敬超
  • 16篇周晓龙
  • 13篇杜焰
  • 9篇张昆华
  • 6篇孙加林
  • 6篇甘国友
  • 3篇曹建春
  • 2篇闫杏丽
  • 2篇马战红
  • 2篇于杰
  • 1篇任凤章
  • 1篇李晓林
  • 1篇鲜春桥
  • 1篇冯晶
  • 1篇吴春萍
  • 1篇肖冰
  • 1篇江珍雅
  • 1篇胡建红
  • 1篇张剑平
  • 1篇李玉华

传媒

  • 4篇稀有金属材料...
  • 4篇电工材料
  • 4篇贵金属
  • 2篇材料导报
  • 1篇理化检验(物...
  • 1篇机械工程材料
  • 1篇稀有金属
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇昆明理工大学...

年份

  • 1篇2008
  • 2篇2007
  • 2篇2006
  • 5篇2005
  • 4篇2004
  • 3篇2003
  • 2篇2002
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
反应合成银氧化锡电接触材料抗熔蚀性研究被引量:19
2003年
采用反应合成技术和传统粉末冶金技术制备银氧化锡 (AgSnO2 )电接触材料 ,利用千瓦级CO2 激光器模仿电弧作用在试样表面产生局部熔化。对AgSnO2 块体材料进行抗熔蚀性测试 ,对块体材料及冷拉拔的AgSnO2 线材进行显微组织分析 (扫描电镜、透射电镜 )。研究结果表明 ,采用反应合成技术可以在银基体中合成尺寸细小、界面新鲜的SnO2 颗粒 ,制备AgSnO2 电接触材料 ;用反应合成法制备的AgSnO2 材料中 ,微米级的SnO2 颗粒系由纳米级的SnO2 颗粒聚集而成 ;用反应合成法制备的AgSnO2 电接触材料由于改变了银和SnO2 的结合状态使材料的抗熔蚀性得到改善和提高。
陈敬超孙加林杜焰周晓龙甘国友
关键词:银氧化锡电接触材料粉末冶金显微组织显微组织分析
AgSnO_2触头材料的反应合成制备与大塑性变形加工被引量:30
2006年
研究了银氧化锡电触头材料的反应合成制备以及制备的银氧化锡电触头材料在大塑性变形加工条件下的组织均匀化过程。XRD、SEM、TEM和能谱分析结果表明,反应合成制备的银氧化锡电触头材料的显微组织为纳米氧化锡团聚颗粒生长在银基体颗粒的周围形成大基体、小颗粒的环状。通过对反应合成银氧化锡电触头材料在真应变为4和12大塑性变形条件下显微组织的研究,发现经过大塑性变形加工技术能够对银氧化锡电触头材料显微组织起到均匀化和弥散化作用,且真应变为12的AgSnO2触头材料的组织均匀化程度与抗拉强度都好于真应变为4的AgSnO2触头材料的。
周晓龙陈敬超孙加林张昆华杜焰
关键词:AGSNO2触头材料大塑性变形
原位合成Ag/Y_2O_3和Ag/CeO_2电接触材料研究被引量:20
2007年
采用原位合成技术成功制备了Ag/Y2O3和Ag/CeO2电接触材料。X射线衍射分析表明反应合成材料中的相是Ag和Y2O3,CeO2;BSE图像显示:稀土氧化物在基体中呈球状弥散分布,粒径约为0.1μm^0.4μm,界面清洁,内氧化层与基体结合良好,改善了增强相与基体浸润不良的问题,并使材料致密度得到提高。测量材料的物理性能和力学性能,发现2种氧化物对基体的影响基本趋于一致。分析氧化物的原位形核机制,认为是氧在基体金属中通过克服原子间势垒扩散进入合金内部,发生择优氧化。扩散的主要方式是体扩散,生成的增强相牢固地嵌入基体,使得该复合材料的界面结合紧,综合性能优良。
冯晶陈敬超肖冰周晓龙于杰
关键词:内氧化电接触材料
反应合成AgSnO_2电接触材料的组织与性能研究被引量:23
2003年
采用反应合成技术和传统粉末冶金技术制备银氧化锡 (Ag Sn O2 )电接触材料。利用千瓦 CO2 激光器模仿电弧作用在试样表面产生局部熔化 ,对 Ag Sn O2 块体材料进行抗熔蚀性测试。对 Ag Sn O2 块体材料进行电导率测试和 X射线衍射分析 ,对块体材料及冷拉拔的 Ag Sn O2 线材进行显微组织分析 (扫描电镜、透射电镜 )。研究结果表明 ,采用反应合成技术可以在银基体中合成尺寸细小、界面新鲜的 Sn O2 颗粒 ,所制备的 Ag Sn O2 电接触材料中 ,微米级的 Sn O2 颗粒系由纳米级的 Sn O2 颗粒聚集而成 ;反应合成法制备的 Ag Sn O2 电接触材料较传统粉末冶金法制备的 Ag Sn O2 电接触材料具有更高的导电性和抗熔蚀性 ;该方法制备的 Ag Sn O2 电接触材料由于改变了 Ag、Sn O2 的结合状态使材料的加工性能。
陈敬超孙加林杜焰周晓龙甘国友
关键词:AGSNO2电接触材料电导率绝缘材料
几种金属元素对银基电触头材料的影响作用被引量:14
2002年
在银基电触头材料中通常添加有利于材料性能的金属元素,这些元素对材料的作用非常重要,对各个元素的影响作用作了意义描述。
马战红陈敬超周晓龙张剑平
关键词:金属元素添加物稀土
热挤压工艺对反应合成AgSnO_2材料显微组织的影响被引量:1
2005年
采用反应合成和热挤压方法制备新型AgSnO2电接触材料。利用金相显微镜和扫描电镜研究了反 应合成法制备的AgSnO2材料热挤压前后的显微组织,分析了挤压速度、挤压模具等工艺条件对 AgSnO2挤压线坯显微组织的影响,计算了采用平模挤压和45°锥模挤压的等效应力分布值,探讨了锥模 挤压改善AgSnO2加工性能的机理。发现快速挤压使AgSnO2锭坯产生严重的径向不均匀变形,导致 AgSnO2沿径向不均匀分布;而慢速挤压得到较均匀分布的SnO2,有利于AgSnO2力学性能的提高。研 究还发现,采用45°锥模挤压,出模口应力梯度较小,有利于改善AgSnO2丝材的后续加工性能。在本研 究的基础上,得出了比较合理的AgSnO2挤压工艺。
张昆华孙加林管伟明卢峰陈敬超杜焰周晓龙陈松
关键词:AGSNO2电接触材料反应合成法热挤压显微组织
银氧化铜复合材料的反应合成判据被引量:6
2004年
进行了反应合成法制备AgCuO材料的热力学计算和数据分析 .结果表明 ,当反应温度小于 5 0 0K时 ,合成反应属于固 -固间的置换反应 ;当反应温度大于 5 0 0K时 ,合成反应属于固 -气间的氧化反应 .通过计算 5 0 0~ 1 2 0 0K范围内Ag2 O的分解氧分压、Cu的氧分压 ,确定Ag -Cu合金氧化反应的最终产物为AgCuO ,而不存AgCu2 O相 .氧分压的分析为制定反应合成法制备AgCuO材料的工艺参数提供了理论依据 。
陈敬超杜焰周晓龙
关键词:反应合成法热力学计算氧分压
银氧化镉材料的欧盟限制政策与其它银金属氧化物电接触材料的发展被引量:54
2002年
本文介绍了欧盟对含镉物质及产品的限制政策 ,评述了银氧化镉替代材料的发展。建议制定我国的相关政策与标准 ,以应对发达国家对有关银基电接触材料及相关产品的限制措施。
陈敬超孙加林张昆华杜焰周晓龙甘国友
关键词:银金属氧化物电接触材料
反应合成AgMeO复合材料大塑性变形加工与模拟被引量:15
2008年
采用有限元模拟技术对反应合成的AgSnO2和AgCuO复合材料的大塑性变形过程进行模拟,研究在不同真应变条件下,AgSnO2和AgCuO复合材料显微组织均匀化的程度。结果表明:根据反应合成AgMeO复合材料烧结态组织特点所建立的有限元模型能够对大塑性变形过程进行有效模拟,模拟结果与实验结果吻合较好;模拟与实验结果表明,反应合成AgMeO复合材料在挤压过程中不可避免地发生增强相偏聚的组织分层现象,需要采用更大的变形强度来实现显微组织均匀化。
周晓龙陈敬超曹建春孙加林张昆华杜焰陈义武
关键词:大塑性变形有限元模拟
反应合成银氧化锡电接触材料导电性能研究被引量:27
2003年
采用反应合成技术和传统粉末冶金技术制备银氧化锡(AgSnO2)电接触材料。对AgSnO2块体材料进行导电率测试和X射线衍射分析,对块体材料及冷拉拔的AgSnO2线材进行显微组织分析(扫描电镜、透射电镜)。研究结果表明:采用反应合成技术可以在银基体中合成尺寸细小、界面新鲜的SnO2颗粒,制备AgSnO2电接触材料;反应合成法制备的AgSnO2材料中,微米级的SnO2颗粒系由纳米级的SnO2颗粒聚集而成;反应合成法制备的AgSnO2电接触材料较传统粉末冶金法制备的AgSnO2电接触材料具有更高的导电性;采用反应合成法制备的AgSnO2电接触材料由于改变了Ag和SnO2的结合状态使材料的加工性能和导电性能同时得到改善和提高。
陈敬超孙加林杜焰周晓龙甘国友
关键词:银氧化锡电接触材料粉末冶金导电率
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