摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 电触头材料的发展状况 | 第12-15页 |
1.2.1 AgSnO_2电触头材料研究应用现状 | 第12-13页 |
1.2.2 AgZnO电触头材料研究应用现状 | 第13页 |
1.2.3 AgCuO电触头材料研究应用现状 | 第13-14页 |
1.2.4 其他银金属氧化物电触头材料研究现状 | 第14-15页 |
1.2.5 复相AgMeO电触头复合材料研究现状 | 第15页 |
1.3 电接触理论概述 | 第15-23页 |
1.3.1 接触电阻理论 | 第16-19页 |
1.3.2 触头材料的侵蚀理论 | 第19-21页 |
1.3.3 触头表面动力学特性 | 第21-23页 |
1.4 电触头材料的制备方法 | 第23-26页 |
1.4.1 粉末冶金法 | 第24页 |
1.4.2 合金内氧化法 | 第24-25页 |
1.4.3 共沉淀法 | 第25-26页 |
1.4.4 机械合金化法 | 第26页 |
1.5 原位合成技术简介 | 第26-27页 |
1.6 本课题研究的目的及意义 | 第27页 |
1.7 课题来源及研究内容 | 第27-29页 |
1.7.1 课题来源 | 第27页 |
1.7.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验方案 | 第29-37页 |
2.1 原料 | 第29页 |
2.2 AgCuO电触头材料的制备 | 第29-33页 |
2.2.1 混料 | 第29页 |
2.2.2 锭坯压结 | 第29页 |
2.2.3 锭坯的反应合成 | 第29页 |
2.2.4 复压复烧 | 第29页 |
2.2.5 挤压 | 第29-30页 |
2.2.6 丝材拉拔 | 第30-31页 |
2.2.7 铆钉型复合触点制备 | 第31-32页 |
2.2.8 成品后处理 | 第32页 |
2.2.9 试样编号 | 第32-33页 |
2.3 分析测试 | 第33-37页 |
2.3.1 密度测试 | 第33页 |
2.3.2 硬度测试 | 第33页 |
2.3.3 抗拉强度测试 | 第33-34页 |
2.3.4 断后伸长率测试 | 第34页 |
2.3.5 显微组织分析 | 第34页 |
2.3.6 相组成分析 | 第34页 |
2.3.7 电接触性能测试 | 第34-35页 |
2.3.8 AgCuO电触头损耗量测试 | 第35页 |
2.3.9 电弧侵蚀形貌及微区成分分析 | 第35-37页 |
第三章 AgCuO的组织纤维化及力学性能分析 | 第37-53页 |
3.1 纤维状CuO含量分析 | 第37-42页 |
3.1.1 计算标准选择 | 第37-38页 |
3.1.2 计算软件选择 | 第38页 |
3.1.3 计算过程 | 第38-40页 |
3.1.4 计算结果与误差分析 | 第40-42页 |
3.2 致密度分析 | 第42-44页 |
3.3 微硬度分析 | 第44-45页 |
3.4 抗拉强度分析 | 第45-49页 |
3.5 断后延伸率分析 | 第49-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 AgCuO的显微组织 | 第53-64页 |
4.1 物相分析 | 第53-54页 |
4.2 显微组织分析 | 第54-57页 |
4.2.1 AgCuO棒材显微组织 | 第54-56页 |
4.2.2 AgCuO丝材显微组织 | 第56-57页 |
4.3 AgCuO丝材断口形貌特征分析 | 第57-58页 |
4.4 电弧侵蚀形貌分析 | 第58-62页 |
4.4.1 电流条件对AgCuO触头电弧侵蚀形貌的影响 | 第58-61页 |
4.4.2 纤维状CuO组织对AgCuO触头侵蚀形貌的影响 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 AgCuO的电接触性能分析 | 第64-74页 |
5.1 抗熔焊性能 | 第64-67页 |
5.2 接触电阻 | 第67-69页 |
5.3 材料转移特性 | 第69-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文以及奖励 | 第84页 |