银镍稀土电接触材料
agni电接触材料标准
agni电接触材料标准Agni电接触材料标准是指用于制造电气接触件的规范和标准,涉及的范围广泛,包括材料的成分、物理性能、化学性质、加工工艺和使用条件等多个方面。
在电气工业中,接触件是一种关键的组件,起到连接电路的作用,因此合格的电接触材料标准至关重要。
Agni电接触材料标准主要包括以下几个方面:1.材料的成分。
电接触材料一般是由多种金属合金组成,包括铜、银、镍、锡等,其化学成分必须符合相关标准。
同时,电接触材料的材料应为纯度高的合金材料,包括用于制造接触材料的辅助材料,如涂层、附加材料等。
2.物理性能。
电接触材料的物理性能是其使用性能的重要指标,包括硬度、强度、韧性、延展性和变形率等。
这些性能必须得到标准化,并根据不同的工业需求进行合理的选择和优化。
随着工业技术的发展,电接触材料的硬度、强度、耐磨性和抗腐蚀性等性能将逐步提高。
3.化学性质。
电接触材料的化学性质直接影响其使用效果和寿命,包括腐蚀性、电化学性能等。
电接触材料的化学性质需要符合国家相关标准,以确保其稳定性和安全性。
4.加工工艺。
电接触材料的加工工艺是制造过程的关键环节,包括成型、焊接、表面处理等多步工序。
这些工艺需要得到标准化,并进行科学的加工和优化,以确保电接触材料在制造过程中的质量和稳定性。
5.使用条件。
电接触材料的使用条件是制订标准的重要依据之一,包括使用环境的温度、湿度、压力和电压等。
标准需要考虑到不同工业的使用条件,以确保电接触材料能够在各种极端情况下高效工作。
总之,Agni电接触材料标准是电气工业中一个非常关键的技术指南,直接影响到电接触材料的质量和安全性,对于保障机器设备的正常运行非常重要。
银基电接触材料的研究现状及发展趋势
表1 A g - N i 合金触头材料的部分物 理性 能
T a bl e 1 Pa r t o f p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f Ag — Ni a l l o y
Ab s t r a c t :Ac c o r d i n g t o t h e r e q u i r e me n t s o n e l e c t r i c a l ,me c h a n i c a l a n d p r o c e s s i n g p e r f o r ma n c e o f he t
统工作可靠性的关键因素, 它必须具有 良好的导电、
导热 性及 耐 电弧烧 损 、抗 熔焊 、小 的 电磨 损 、低而 稳 定 的接 触 电 阻、不 与使 用介 质 起化 学变 化 、有 一 定 的强度 和 易于机 械 加工 等通 性 J 。 但 由于使 用场 合 的不 同 ,对 触 头材 料 的要求 又 是 多方面 的,即要
研发了一系列银基合金和银基氧化物电接触材料,
包括 Ag ・ C u 、 Ag - Ni 、 Ag — F e 、 Ag - W、 Ag — R E 、 Ag - C、
Ag — Cd O 、 Ag — S n O2 、 Ag — Zn O 、 Ag — Cu O 、 Ag — E O R
等材料【 l J 。本文着重阐述 了银基合金( A g . N i 系、 系) 与银 基 氧化 物 ( A g 。 Z n O、
Ke y wo r d s : me t a l m a t e i r a l s ;s i l v e r - b a s e d e l e c t ic r a l c o n t a c t m a t e i r a l s ;b a s i c p e r f o m a r n c e ;f u t u r e
银基合金电接触材料
银基合金电接触材料
银基合金电接触材料是一种高性能的电接触材料,由银、铜、镍、锡等多种金属元素组成。
它具有优异的导电性、导热性、耐磨性、耐腐蚀性和高温稳定性等特点,广泛应用于电力、电子、通讯、交通等领域。
银基合金电接触材料的主要成分是银,其导电性能优异,是一种优良的导电材料。
同时,银还具有良好的耐腐蚀性和高温稳定性,能够在高温、高湿、强腐蚀环境下长期稳定工作。
铜、镍、锡等元素的加入可以改善银的机械性能和耐磨性,使银基合金电接触材料具有更好的耐磨性和机械强度。
银基合金电接触材料的应用范围非常广泛。
在电力行业中,它被广泛应用于断路器、接触器、继电器、变压器等电器设备中,能够保证设备的稳定运行。
在电子行业中,它被用于制造电子元器件、半导体器件、集成电路等高精度电子产品中,能够保证产品的高可靠性和长寿命。
在通讯行业中,它被用于制造通讯设备、卫星设备、雷达设备等高端通讯产品中,能够保证设备的高性能和长寿命。
在交通行业中,它被用于制造高速列车、地铁、电动汽车等交通设备中,能够保证设备的高效运行和安全性能。
银基合金电接触材料是一种高性能的电接触材料,具有优异的导电性、导热性、耐磨性、耐腐蚀性和高温稳定性等特点,广泛应用于电力、电子、通讯、交通等领域。
随着科技的不断发展,银基合金
电接触材料的应用前景将会更加广阔。
触头电侵蚀性能影响因素概述
触头电侵蚀性能影响因素概述黄靖;李震彪;魏江;宗天元;朱青成;柳子逊【摘要】介绍了 ANi、AgC 、AgW 、AgSnO2、AgZnO 等银基触头材料的电侵蚀性能,包括同种电流、电压条件下不同材料的侵蚀量大小顺序,侵蚀量与电流电压、开距、频率、添加剂之间的关系等.已有试验表明,银金属合金在小电流低电压下的侵蚀量-般为AgC 〉 AgNi 〉 AgW ;银金属氧化物的侵蚀量大小顺序-般为AgCuO〉 AgCdO 〉AgZnO 〉 AgSnO2 〉 AgYb2O3.【期刊名称】《电器与能效管理技术》【年(卷),期】2016(000)015【总页数】8页(P40-46,63)【关键词】触头材料,;电侵蚀;电弧;开距;银金属合金;银金属氧化物【作者】黄靖;李震彪;魏江;宗天元;朱青成;柳子逊【作者单位】华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点试验室,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TM503.5电接触材料在实际使用过程中会受到机械、电弧、环境3方面应力的侵蚀作用。
其中电弧侵蚀影响最为明显,使接触面遭到破坏,接触电阻升高直至触头完全失效[1]。
电侵蚀是一门非常复杂的学科,涉及到的影响因素很多,包括触点的电路参数(电流、电弧能量、燃弧时间、电量等),材料参数(物性参数、孔隙率、形状尺寸、组成相数等),装置参数(分断速度、开距、燃弧、接触压力、散热等)。
本文重点总结了电路参数中的电流、电压、频率等和材料参数中的材料种类、掺杂剂种类等对触点侵蚀量的影响规律,总结了装置参数中的触头开距、分断速度等对触头侵蚀量的影响。
1.1 同一条件下银金属合金侵蚀量变化规律文献[2]在6 A、10 A、15 A,DC 0~45 V可调的试验条件下对AgW50、AgNi10和AgC4 3种电触点材料进行了50 Hz和400 Hz电侵蚀试验,结果得出400 Hz 条件下AgC4,AgW50和AgNi10银基合金材料的抗熔焊性和抗烧损性均优于各自50 Hz的性能。
触头材料简介
所有这此触头特性都与材料有关。
根据分析的结论,可以提出对触头材料的综合要求,现将常用的触头材料分三类简要介绍。
一、纯金属材料(1)银(Ag)——纯金属中银的导电和导热都是最好的。
银在空气中不易氧化,在潮湿的介硫气体中易硫化。
银的氧化膜和硫化膜易分解,故接触电阻小且稳定,允许温度高。
银的熔点低,在强电弧作用下易喷溅,只适用于小功率电器触头,或在固定触中作镀银材料。
(2)铜(Cu)----铜的导电和导热性能仅次于银,与银相比有较大的硬度和强度,熔点较高,价格低,易加工。
缺点是易氧化,使接触电阻随温度和时间迅速增长。
现在,用纯铜作触头材料已较少见。
(3)金(Au)----金的导电和导热性次于银和铜,突出的优点是不氧化,接触电阻稳定。
金的缺点是价格贵,易于产生冷焊、变形和磨损,一般用于弱电触头或用作镀层。
(4)钨(W)------钨的许多性质和铂相近,但它有很高的硬度、耐热性和耐腐蚀性,因而它的抗电弧烧损、抗熔焊性能都很好。
缺点是在高温下形成不导电的氧化膜,需要很大的接触力才能破坏,故适用于大功率电器的触头。
二、金属合金材料(1)银合金----银常与金或钯组合成合金。
银-金合金能耐大气腐蚀,当金含量低于50%时能生成硫化膜,这种合金的可塑性好,易加工。
银-钯合金的性质类似于银-金合金,但它具有电阻率大而电阻率大而电阻温度系数小的特点,钯对银有保护作用,当钯的含量超过5 0%时不会硫化,加工性能也很好。
(2)金合金----金-镍合金的硬度比较大,但在电弧作用下易氧化,使接触电阻增大。
金-铂合金在常温下光泽不变暗色,加温时不氧化。
金-锆合金能显著提高硬度,也不氧化,但抗熔焊较差。
金-银-钯合金硬度高,不氧化,但易于形成桥转移。
(3)铂合金----铂-铱合金随铱含量的增加,其硬度和电阻率都增大,它的生弧参数较铂高,触头使用寿命长。
铂-钌合金具有更高的硬度。
(4)钨合金--钨-钼合金含钼为45%时,硬度和电阻率最大,而电阻温度系数最小。
稀土对银铜镍合金组织及性能的影响--优秀毕业论文可复制黏贴
工学硕士学位论文稀土对银铜镍合金组织及性能的影响THE EFFECT OF RE ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF Ag-Cu-Ni ALLOY陈志军哈尔滨工业大学2010年6月国内图书分类号:TB303学校代码:10213 国际图书分类号:620密级:公开工学硕士学位论文稀土对银铜镍合金组织及性能的影响硕士研究生 :陈志军导 师 :翁履谦教授申请学位 :工学硕士学科 :材料物理与化学所在单位 :深圳研究生院答辩日期 :2010年6月授予学位单位 :哈尔滨工业大学Classified Index: TB303U.D.C: 620Dissertation for the Master Degree of EngineeringTHE EFFECT OF RE ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF Ag-Cu-Ni ALLOYCandidate:Chen ZhijunSupervisor:Prof. Weng LuqianAcademic Degree Applied for:Master of Engineering Specialty:Materials Physics &Chemistry Affiliation:Shenzhen Graduate SchoolDate of Defence:June, 2010Degree-Conferring-Institution:Harbin Institute of Technology摘 要AgCuNi合金因其良好的电学性能和较好的力学性能,使其在低负载电接触材料领域得到了广泛的应用。
但是它也存在这一些缺点,例如再结晶温度低,强度、硬度较低,这些缺点限制了其在微电机领域的应用。
本文采用添加稀土合金元素,改善材料的组织结构,提高其使用寿命。
本文运用金相显微镜、X-Ray衍射仪、电镜、HXS-1000A型维氏显微硬度仪,分析了材料的微观组织、物理、力学性能并与传统AgCuNi材料综合性能进行了比较。
贵金属电接触材料的发展概况
贵金属电接触材料的发展概况本文介绍了贵金属基电接触材料的特性、应用范围以及目前的发展现状,并对贵金属电接触材料以后的发展趋势提出展望。
标签:电接触材料;电刷丝;导电滑环;贵金属合金1 引言在电器设备和电子仪器系统中,电能、电信号必须能从一个导体传向另一个导体,而导体之间的连接处经常是造成电信号或能量供给和传递的主要障碍。
电接触元件能够在不同环境担负着电器的接通、分断、导流和隔离的工作,由于接触点受到的接触压力、工作电压、电流大小以及分断次数的不同,这些电接触元件的性能直接影响电转换器件及整个仪器、仪表的可靠性、稳定性、精度及使用寿命。
所以在不同的应用环境下,电接触材料需要满足的性能要求也不同。
现阶段应用最广泛的电接触材料是贵金属基合金。
贵金属基电接触材料具有较高的导电和导热性、高化学稳定性、低而稳定的接触电阻、高抗熔焊性和高抗电弧侵蚀等优良性能,一直被认为是最好的电接触材料,尤其在接通和断开装置中表现出优异的综合性能,因此在许多电接触应用领域都选择其作为触点材料[1]。
2 电接触材料的分类目前广泛应用的贵金属电接触材料主要是银、金、铂、钯合金,以及这些合金的复合材料和贵金属镀层材料。
银合金大量用于中等负荷或重负荷电器,铂合金、钯合金、金合金较多使用于小负荷电接触。
电接触材料一般按用途分为:电接点材料,电刷材料,绕组材料,导电环、换向片或整流片材料,接插件材料。
按工作方式分为:固定接触,开闭接触,滑动接触材料[2],如图1所示。
目前,已研制出的贵金属基电接触材料有数百种,归纳起来,它们可以分为4个系列:银基、金基、铂基和钯基电接触材料。
本文主要介绍贵金属电接触材料的主要性能优点以及在航空航天及军工等精密领域的广泛应用。
2.1 银合金电接触材料银基合金是最重要、用量最大而且最廉价的贵金属电接触材料。
银在所有金属中导电性及导热性最好,由于银的硬度不高,熔点低,不耐磨,在潮湿和较高温度下,在含硫和硫化物的介质中,表面形成硫化银薄膜。
机车电器基础知识—电器的电接触理论
二、金属陶瓷材料
金属陶冶材料是由两种或两种以上的彼此不相熔合的金属组成的机械混合物, 其中一种金属有很高的导电性(如银、铜等),作为材料中的填料,称为导电 相,另一种金属有很高的熔点和硬度(如钨、镍、钼、氧化镉等),在电弧的 高温作用下不易变形和熔化,称为耐熔相,这类金属在触头材料中起着骨架 的作用。这样,就保持了两种材料的优点,克服了各自的缺点,是比较理想 的触头材料。
触头的参数 (a)断开状态; (b)刚接触时; (c)闭合状态。
五、触头的压力
1、触头的初压力:触头闭合后,其接触处有一定的互压力,称为触头压力。 触头压力是由触头弹簧产生的。 触头弹簧有一预压缩,使得动触头刚与静触头接触时就有一互压力F0,称为触头初
压力,它是由调节触头弹簧预压缩量来保证的。 初压力可以降低触头闭合过程的振动。 2.触头终压力:动、静触头闭合终了时,触头间的接触压力称为终压力FZ。它是由
在同一压力条件下,线接触的接触电阻比前两种较低。 其原因是触头的压力强度和实际接触面得到了适当配合。面接触的接触点虽较多,但
压力强度小,点接触的压力强度虽高,但接触点少,因此它们的接触电阻都比线接触情 况大。 线接触容易做到触头间有滑动和滚动,从而使触头的工作条件得到改善;线接触触头 的制造、调整、装配均比较方便,因而得到广泛的采用。常用于几十安至几百安电流的 中等容量的电器,如接触器、自动开关及高压开关电器的主触头。 触头实现电联接,一般采用触头弹簧压紧,压力较小,并考虑到装配检修的方便和工 作可靠,多采用点接触或线接触的形式。在近代高压断路器和低压自动开关中,有的采 用多个线接触和点接触并联使用,以减小接触电阻,使得工作可靠,制造检修方便。
电压表测量出其AB长度上的电压降为U, 则AB段导体的电阻为 R U
银触点材料举例
银金属氧化物电触点特性----采用内氧化法、粉末法生产工艺制造。
在较高的接通电流下具有抗熔焊性、耐损失性和稳定的接触电阻。
应用----适用于额定电流10A-1000A的各类低压电器、开关等。
产品牌号复层材料化学成份(%)物理性能密度银钨触点特性---有较好的导电和导热性能,由于硬度高,机械磨损及耐损失性要比其它触点材料小,需要较大的接触压力来克服接触电阻的不稳定。
应用---电流较大的低压断路器及磁力起动器。
密度银石墨触点特性---有较高的抗熔焊性和较低的接触电阻,焊接面经加银层或脱碳处理,可提高焊接性能。
密度银合金粉末压制烧结触点特性---采用粉末冶金工艺制造。
通过添加其它材料成份,提高硬度,更好地改善触点材料的抗熔焊、耐损失和耐机械磨损的性能。
银镍触点---镍的加入提高了触点硬度和耐损失性能,具有较高的导电、导热性能和稳定的接触电阻。
(接触电阻会随镍的增加而增大)密度银或银合金丝、带、板材特性---采用熔炼、挤压、轧制工艺制造。
应用---适用于自动焊接设备触点成型、真空镀银材料、电镀用阳极。
密度电触点的相关生产依据及描述方法一、电触点的相关生产依据二、电触点描述方法依据---GB11096-89示例1--电触点Agcdo12/Cu4x1(0.35)+2x1.6R8其含义为头径Φ4;头厚1mm;银层厚度为0.35mm;足径Φ2;足长1.6mm ;球面半径R为8mm。
示例2--电触点AgNi10/Cu3x1(0.3)+1.5x2.8R0(或F)其含义为头径Φ3;头厚1mm;银层厚度为0.3mm;足径Φ1.5;足长2.8mm ;平面型(即R=0)。
agsno2和agni触点材料
agsno2和agni触点材料agsno2和agni是两种常见的触点材料,它们在不同领域有着广泛的应用。
以下将从物理性质、化学性质、应用领域等方面介绍agsno2和agni触点材料。
agsno2是一种金属氧化物材料,具有较高的电导率和热导率。
它的化学式为AgSnO2,其中Ag代表银元素,Sn代表锡元素,O代表氧元素。
agsno2具有良好的稳定性和耐热性,可在高温环境下稳定工作。
它的导电性能优异,可用于制作触点材料。
agni是一种金属镍材料,具有优良的耐腐蚀性和耐磨性。
它的化学式为AgNi,其中Ag代表银元素,Ni代表镍元素。
agni触点材料具有较高的熔点和硬度,能够在高温和高压环境下稳定工作。
它的导电性能优异,具有良好的接触可靠性,常用于制作高要求的触点。
agsno2和agni触点材料在电子元器件、电气设备等领域有着广泛的应用。
它们常用于制作电器开关、继电器、断路器等触点部件。
由于agsno2和agni具有良好的导电性能和接触可靠性,能够在高频率、高电流的工作条件下稳定工作,因此在电力系统中得到广泛应用。
除了电力系统,agsno2和agni触点材料还广泛应用于汽车电子、通信设备、家电等领域。
在汽车电子领域,agsno2和agni触点材料常用于汽车继电器、点火系统等部件,能够在高温和高湿环境下保持稳定的工作性能。
在通信设备领域,agsno2和agni触点材料常用于开关、插座等部件,能够提供可靠的电气连接。
在家电领域,agsno2和agni触点材料常用于电磁炉、微波炉等电器的触发开关,能够提供稳定的电流传输。
除了以上应用领域,agsno2和agni触点材料还可以用于制作电阻器、电容器等电子元器件。
它们具有良好的电导性能和导热性能,能够提供稳定的电流和热量传输。
在电子元器件中,agsno2和agni 触点材料能够提供可靠的电气连接和电流传输,确保电子设备的正常工作。
agsno2和agni是两种常见的触点材料,具有良好的导电性能、接触可靠性和稳定性。
电接触材料
电接触材料
电接触材料是指在电路中两个导体之间产生接触的部分,用于传递电流和信号。
这些材料通常具有良好的导电性和可靠的接触性能,能够承受各种电子设备中的高频、高压和高温等极端工况。
目前广泛应用的电接触材料主要有铜、银、钯、金、钨、铁、镍等金属以及其合金。
这些金属在电路中具有良好的导电和导热性能,能够有效地传递电流和散热。
铜是应用最为广泛的电接触材料,因其导电性能好、价格适中,被广泛使用在各种电器设备中。
银的导电性能最好,接触电阻小,但价格较高,常用于高档电器设备中。
钯、金等贵金属常用于高频电路和高精密电子设备中,其接触性能和抗氧化性能较好。
除了纯金属,金属合金也是常用的电接触材料。
例如钨铜合金具有较高的电导率和热导率,适用于高频电路和高温环境下的电接触材料。
镍铁合金则具有良好的耐磨损性和耐腐蚀性,常用于开关和插座等需要频繁接插的场合。
此外,电接触材料还需要具备良好的接触性能和耐磨性能。
接触性能包括接触电阻、接触压降、接触可靠性等指标,称为电接触特性。
耐磨性能则指材料在接触过程中的磨损情况,越小越好。
因此,在电接触材料的研发和应用中,除了考虑导电性能外,还需要对材料的接触特性和耐磨性能进行全面评估。
总之,电接触材料是电子设备中起到传导电流和信号的重要组成部分,其性能直接关系到设备的电气性能和可靠性。
随着电
子设备的不断发展,人们对电接触材料的要求也越来越高,需要不断创新和改进已有的材料,以满足不断变化的应用需求。
银镍合金触点
银镍合⾦触点AgNi触头材料性能特点及应⽤材料名称性能特点主要应⽤领域供货形式银镍(10-20) AgNi(10-20)采⽤先进的烧结、挤压技术,镍颗粒呈纤维状均匀分布,材料具有导电率⾼、接触电阻低⽽稳定的特点,中⼩电流下具有良好的抗熔焊性能及耐电磨损性能,直流条件下材料转移较少。
镍含量增加可提⾼材料抗熔焊性,但会增⼤接触电阻及温升⼴泛应⽤于交、直流继电器、指令开关、接触器、光控开关、温控器及洗⾐机的定时器等线材、⽚材、铆钉含添加物银镍(10-20) AgNi(10-20)K3含有微量特殊添加物,明显提⾼了材料的抗熔焊性能和耐电磨损性能适⽤于中⼤电流继电器及中⼩功率接触器线材、⽚材、铆钉AgNi触头产品机械物理性能产品名称⼯艺⽅法产品形状状态抗拉强度MPa延伸率%密度g/cm3电阻率µΩ·cm硬度(HV)AgNi(10)-ASE-W烧结挤压线材硬态320 -360310.30 1.8890 - 105AgNi(15)-ASE-W烧结挤压线材硬态320 -3602.510.21 2.0190 - 105AgNi(20)-ASE-W烧结挤压线材半硬260 -3201210.10 2.1075 - 90AgNi(10)-ASE-T烧结挤压⽚材硬态// 10.30 1.88 90 - 105AgNi(15)K3-ASE-W烧结挤压线材硬态330 -3702.510.25 2.0890 - 110⾦相图⽚AgNi(10)-ASE-W 200X 横向AgNi(10)-ASE-W 200X 纵向。
电接触材料是影响开关电器触头系统工作可靠性的关键因素
电接触材料是影响开关电器触头系统工作可靠性的关键因素。
而电触头是电器设备的关键元件之一,其功能是接通和切断电流。
它既是载流体,又是机械零部件,必须具有良好的导电导热性及耐电孤烧损、抗熔焊、小的电磨损、低而稳定的接触电阻、不与使用介质起化学变化、有一定的强度和易于机械加工等通性。
电接触材料已有近100年的发展历史,最初使用纯金、纯银、纯铂作结点材料,20世纪40年代开始采用Ag-Cu、Au-Ag、Pt-Ir、Pt-Ag等合金,20世纪60年代以来发展了多元贵金属和各种贵金属复合材料。
由于Ag及其合金优良的导电性能和良好的加工性以及抗氧化性,使得银基电接触材料适用于在各种功率条件下工作,而且大量用于大、中负荷电器中。
如各种开关、继电器、接触器等。
一、我国触头材料概况及现状我国从1956年前后开始研究和生产触头材料。
经过近40年的发展,目前每年生产用于低压电器、家用电器的银基触头材料;用于高压油断路器,SF6断路器、负荷开关和真空接触器的钨基触头材料;用于真空断路器的铜基触头材料;用于仪表、通讯系统的贵金属基弱电接点材料等30余个系列、上百个品种,年产量数百吨,基本上满足国内电器、仪表和通讯行业发展的需要,取得了很大的成绩。
上世纪80年代以来,随着触头品种的增加,制造工艺的改进,触头材料使用性能的提高。
我国在接触器、断路器和凸轮控制器等低压电器产品中全面推广使用高性能的银基触头,不仅提高了配套电器产品的使用性能,同时相应缩小了触头体积,减少了用银量。
低压电器产品的更新换代和引进国外先进的电器产品制造技术,推动了我国触头行业的发展。
如上海电器科学研究所合金分所与电器行业密切配合,为电器产品的更新换代服务,为引进电器产品配套、开发、生产了数十个品种的低压电器用触头材料。
二、银基电材料的分类目前,已研究出的低压电器用电工触头材料有数百种,但形成产业化和实际应用的触头材料只不过几十种。
它们基本上可以归纳为四个系列:Ag-C系列电接触材料、Ag-WC系列电接触材料、Ag-Ni系列电接触材料、Ag-MeO系列电接触材料。
银的主要应用领域和发展现状
银的主要应用领域和发展现状银是贵金属中相对比较便宜的一种金属。
它在工业和人们日常生活中有着非常广泛的用途。
它与行业关联性很大,既是一种高技术用金属,也是一种军、民两用金属。
本文着重介绍了银的十个主要领域。
1. 感光材料卤化银感光材料是以卤化银包括氯化银、溴化银为光敏物质,将它们的微晶分散于明胶介质中形成感光乳剂,并将其涂布在支持体(胶片或纸基)上而成。
不同用途的感光材料所需卤化银颗粒尺寸是不同的,通常合用的卤化银微晶尺寸为0.2~2μm;特殊用途的胶片使用的卤化银颗粒是超微粒晶体,尺寸为0.01!0.1μm;卤化银全息感光材料合用的卤化银微晶尺寸为0.03~0.08μm;为提高感光乳剂的分辩力、衍射效率及对激光的灵敏度,研制出了t-颗粒乳剂,既指扁平薄片卤化银颗粒,t-颗粒厚度在0.3μm以下,形态比(颗粒直径与厚度之比)>8,典型的t-颗粒形态比>20,在t-颗粒制备中银难做到极好的分散性。
t-颗粒的优点是表面积大,可使感光层变薄,用银量减少。
为适就不同需要,已研制出多种多种形状及内部结构的卤化银微晶。
卤化银感光材料是用银量最大的领域之一。
目前生产和销售量最大的几种感光材料是摄影胶卷、相纸、医用x-光胶片、工业用x-光胶片、缩微胶片、荧光信息记录片、电子显微镜照相软片和印刷尖胶片。
20世纪90年代,世界照相业用银量大约在6000~6500t,医用x-光胶片(包括ct片)比工业用x-光胶片的产量大10倍,缩微胶片的用量也大增。
由于电子成像、数字化成像、无数触印刷等技术的发展,便传统的卤化银成像技术受到冲击的挑战,如电视冲击着电影。
同时非银感光材料在印刷业、文件复制、视听业等高新技术的出现,也使卤化银感光材料用量有所减少,但卤化银感光材料的应用在某些方面尚不可替代,仍有很大的市场空间。
卤化银感光材料的大量应用使之成为银的二次资源的源泉,如医用x-光胶片需要存档,在一些国家规定儿童的x-光胶片要保存到成年,这些胶片应用了大量的银,仅美国各大医院保存的x-光胶片估计占用银量就达3000~4000t。
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银镍稀土电接触材料
编制说明
(送审稿)
二OO九年六月
银镍稀土电接触材料编制说明
一、工作简况
2008年11月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协综字[2008]242号文下达该标准的制定任务,项目起止时间为2008年11月~2009年12月,国家标准计划号为20082084-T-610。
技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所,起草单位为昆明贵金属研究所。
本标准主要起草人:谢明、杨有才、张健康、黎玉盛、朱武勋、张春荣。
二、编制原则
随着国内外市场对银基电工合金材料使用性能要求的不断提高,国家院所专项基金课题资助了银镍稀土电接触材料的研究开发与试制工作,目前已批量向客户供货,但至今并未形成产品技术标准。
为了规范该产品的质量,特编制本标准作为我公司与产品使用客户的技术质量检查之依据。
本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则》进行编写,以范围—规范性引用文件—要求等的顺序编写,内容规范。
三、主要技术内容的确定
本标准按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则》的编写格式、内容、要求以及客户的应用要求编写而成。
本标准的技术指标是以签订的技术协议为基础,依据银基电工合金的技术要求和我公司生产的银镍稀土电接触材料性能的测试结果而制定。
标准规定了电接触银镍稀土材料的化学成分、物理性能、力学性能、电性能、外形尺寸、表面状况、外观质量等技术指标,从客户使用的效果和复验的结果看,本标准所定的各项技术指标是先进的和合理的。
按本标准所定的各项技术指标生产的产品,质量稳定可靠,满足客户使用要求。
四、与国内外同类标准水平的对比分析
经检索没有查到相应的国际标准、国家标准、行业标准发布,本标准内容包括了化学成份、物理力学性能、抽样及实验方法、包装标志、储存运输和合同内容等,内容全面。
本标准适用于制造交、直流接触器、继电器、开关等低压电器、汽车电器及家用电器等所用的电接触银镍稀土材料。
本标准制定的各项指标先进、合理,满足用户
要求,通过本标准的实施,将进一步提高银镍稀土电接触材料的产品质量,提高该产品的竞争力。
五、与现行法规、标准的关系
本标准完全满足现行国家法规的要求,标准格式规范。
六、标准实施的建议
建议该标准为推荐性国家标准。
七、参考资料清单
GB/T 15072 贵金属合金化学成分分析方法
GB/T 15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法
GB/T 4340 金属维氏硬度试验方法
GB/T 5586 电工触头材料基本性能试验方法密度和电阻率的测定
GB/T 228 金属材料室温拉伸试验方法延伸率的测定。