摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·银基功能材料简介 | 第11-13页 |
·电接触及其接触材料 | 第13-22页 |
·接触电阻 | 第15-18页 |
·粘附与熔焊 | 第18-20页 |
·电接触过程中的放电现象 | 第20-22页 |
·选题意义与研究内容 | 第22-26页 |
·研究背景与意义 | 第22-24页 |
·拟进行的主要研究内容 | 第24-25页 |
·预期成果 | 第25-26页 |
第二章 样品制备方法、原料性能和分析方案 | 第26-30页 |
·样品制备工艺 | 第26-27页 |
·丝材性能测试 | 第27页 |
·电学性能测试 | 第27页 |
·力学性能测试 | 第27页 |
·采用的其它仪器设备 | 第27-28页 |
·电接触性能测试设备 | 第28页 |
·实验方法 | 第28页 |
·粉末冶金银基—金属氧化物电接触性能对比 | 第28-30页 |
第三章 显微组织与性能 | 第30-48页 |
·前言 | 第30-31页 |
·Ag-La_2NiO_4电接触材料的显微组织结构和能谱 | 第31-39页 |
·Ag-La_2NiO_4电接触材料不同挤压次数对材料微观组织结构的影响 | 第31-33页 |
·Ag-La_2NiO_4电接触材料不同挤压次数材料的微观结构 | 第33-35页 |
·Ag-La_2NiO_4电接触材料不同挤压次数材料的能谱分析结果 | 第35-39页 |
·Ag-La_2NiO_4材料不同挤压次数对材料力学、电学性能的影响 | 第39-42页 |
·塑陛断裂机理 | 第42-44页 |
·电接触性能对比 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 Ag-La_2NiO_4的直流燃弧特性 | 第48-79页 |
·前言 | 第48-49页 |
·直流阻性负载下的燃弧特性 | 第49-69页 |
·触点开闭时的电压、电流波型和瞬时功率图 | 第49页 |
·Ag_(90)-La_2NiO_(4(10))一次挤压材料 | 第49-56页 |
·Ag_(90)-La_2NiO_(4(10))-次挤压材料 | 第56-62页 |
·Ag_(90)-La_2NiO_(4(10))三次挤压材料 | 第62-69页 |
·直流阻性负载下材料的电弧腐蚀特性 | 第69-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 燃弧后电极的表面形貌与成分 | 第79-93页 |
·前言 | 第79-81页 |
·Ag-La_2NiO_4复合材料在DC18V条件下的电弧侵蚀实验结果 | 第81-86页 |
·Ag-La_2NiO_4复合材料在DC18V条件下电弧侵蚀后表面能谱结果 | 第86-89页 |
·结果与讨论 | 第89-92页 |
·腐蚀形貌 | 第90页 |
·表面化学组成变化 | 第90-92页 |
·电弧腐蚀机理 | 第92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第六章 Ag-La_2NiO_4在工况条件下温度场的有限元分析 | 第93-126页 |
·前言 | 第93-94页 |
·模型的建立 | 第94-95页 |
·计算参数的确定 | 第95-99页 |
·热流作用半径r的确定 | 第95页 |
·热流强度k的确定 | 第95-96页 |
·电接触材料的热力学参数的确定 | 第96-99页 |
·电触头使用中温度场的有限元分析 | 第99-102页 |
·温度场有限元计算 | 第102-124页 |
·最高温度计算结果 | 第119-122页 |
·熔池体积和蒸发体积计算结果 | 第122-124页 |
·本章小结 | 第124-126页 |
第七章 Ag-La_2NiO_4与传统的Ag-SnO_2材料直流燃弧特性的比较 | 第126-140页 |
·实验方法 | 第126页 |
·最小燃弧电压的分析与讨论 | 第126-127页 |
·接触电阻的分析与讨论 | 第127-128页 |
·材料转移机理分析与讨论 | 第128-132页 |
·Ag-La-2NiO_4和Ag-SnO_2复合触点材料转移与操作次数的关系 | 第128-131页 |
·Ag-La_2NiO_4和Ag-SnO_2复合触点材料转移与负载电压的关系 | 第131-132页 |
·材料腐蚀形貌的分析与讨论 | 第132-138页 |
·触头材料受焦耳热及电弧作用的响应过程 | 第132-133页 |
·材料表面腐蚀形貌的分析与讨论 | 第133-138页 |
·本章小结 | 第138-140页 |
第八章 结论 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
攻读博士学位期间的主要研究成果 | 第151-153页 |