×
20.03.2014
216.012.ac4e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕДНЫХ КОНТАКТОВ ЭЛЕКТРОКОММУТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электроаппаратостроению. Способ нанесения покрытия на медный контакт электрокоммутирующего устройства включает ионно-плазменное напыление молибдена на медный контакт. Напыление начинают при напряжении на медном контакте 1100-1500 В с обеспечением его нагрева до объемной температуры 180-230°С, потом напыление ведут при опорном напряжении на медном контакте 110-130 В с обеспечением напыления слоя покрытия толщиной 2-4 микрометра, а затем - при повышенном напряжении на медном контакте, равном 1100-1500 В, и продолжительности напыления, равной 0,3-0,5 от времени напыления покрытия толщиной в один микрометр. После чего продолжают напыление с многократным повышением напряжения на медном контакте до упомянутого повышенного напряжения и понижением напряжения обратно к упомянутому опорному напряжению c получением покрытия требуемой толщины. Обеспечивается увеличение электроэрозионной стойкости поверхности медных контактов, что соответственно повышает ресурс работы медных токопроводов электрокоммутирующих устройств. 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ нанесения покрытия на медный контакт электрокоммутирующего устройства, характеризующийся тем, что ведут ионно-плазменное напыление молибдена на медный контакт, которое начинают при напряжении на медном контакте 1100-1500 В с обеспечением его нагрева до объемной температуры 180-230°С, потом при опорном напряжении на медном контакте 110-130 В с обеспечением напыления слоя покрытия толщиной 2-4 микрометра, а затем при повышенном напряжении на медном контакте, равном 1100-1500 В, и продолжительности напыления, равной 0,3-0,5 от времени напыления покрытия толщиной в один микрометр, после чего продолжают напыление с многократным повышением напряжения на медном контакте до упомянутого повышенного напряжения и понижением напряжения обратно к упомянутому опорному напряжению c получением покрытия требуемой толщины.

Способ относится к электроаппаратостроению и системам электроснабжения и может быть использован для обработки поверхностей контактных соединений, в частности разрывных медных контактов электрокоммутационных устройств.

Известен способ нанесения композиционного ламинатного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность, включающий использование концентрированных потоков энергии для испарения исходных материалов молибдена и меди и конденсацию их на контактную поверхность. В качестве исходных материалов используют сначала фольгу меди массой 4÷5 мг с навеской порошка молибдена массой 0,8÷0,9 г, затем одну фольгу меди массой 175÷185 мг. Испарение осуществляют при пропускании по фольге электрического тока, вызывающего ее электрический взрыв. Конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляют при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 4,5÷5,0 и 3,7÷4,2 ГВт/м2 соответственно (RU №2455388, С23С 14/32, 2012).

Недостатком способа является невозможность его использования в разрывных сильноточных медных токопроводах для защиты поверхностей контакт-деталей, являющихся дугогасящими либо одновременно и токоведущими, и дугогасящими, так как используемые в нем операции и их последовательность предполагают нанесение покрытия, верхний слой которого составляет медь, не обладающая высокой тугоплавкостью и не являющаяся вследствие этого дугостойкой.

Наиболее близким к заявляемому относится способ получения покрытия для электрического контакта, основанный на ионно-плазменном напылении материала с твердостью выше твердости материала подложки при опорном напряжении на подложке 90÷120 В. При этом на подложку напыляют двойной сплав меди с хромом, многократно изменяя в процессе напыления напряжение на подложке до 1000-1200 В и обратно к опорному, причем частота изменения напряжения составляет 1÷2 раза на каждый микрометр толщины покрытия, а продолжительность напыления при 1000-1200 В равна 0,2-0,4 от времени напыления покрытия микронной толщины (SU №1628564, кл. С23С 14/54, 1989).

Недостатком способа-прототипа является то, что получаемое покрытие не является достаточно тугоплавким для повышения дугостойкости контакт-деталей в разрывных сильноточных медных токопроводах из-за содержания большого количество меди в нем.

Задачей изобретения является увеличение электроэрозионной стойкости поверхности разрывных медных контакт-деталей электрокоммутирующих устройств.

Техническим результатом является повышение ресурса работы медных токопроводов электрокоммутирующих устройств.

Поставленная задача и указанный технический результат достигаются в способе нанесения покрытия на медный контакт электрокоммутирующего устройства путем ионно-плазменного напыления молибдена на медный контакт. Напыление начинают при напряжении на медном контакте 1100-1500 В с обеспечением его нагрева до объемной температуры 180-230°С, потом напыление ведут при опорном напряжении на медном контакте 110-130 В с обеспечением напыления слоя покрытия толщиной 2-4 микрометра, а затем при повышенном напряжении на медном контакте, равном 1100-1500 В, и продолжительности напыления, равной 0,3-0,5 от времени напыления покрытия толщиной в один микрометр. После этого продолжают напыление с многократным повышением напряжения на медном контакте от опорного до упомянутого повышенного напряжения и понижением напряжения обратно к упомянутому опорному напряжению c получением покрытия требуемой толщины.

Существенное отличие заявленного способа состоит в том, что предусматривается нанесение молибденового покрытия на предварительно нагретую медную контакт-деталь с ограничением температуры ее нагрева. Нагрев происходит при напряжении на напыляемой поверхности 1100-1500 В, так как при высоком напряжении происходит усиление интенсивности ионной бомбардировки при значительном снижении доли ионного осаждения (конденсации).

Величина напряжения ионной бомбардировки выбрана не меньшей 1100 В, так как при ее уменьшении не происходит разогрева поверхности до температуры 180°С, являющейся температурой начала рекристаллизации электротехнической меди, способствующей внедрению ионов молибдена в ее поверхность. Превышение величины 1500 В ведет к разогреву выше 230°С и разупрочнению контакт-деталей, что при их дальнейшей многократной коммутации, включающей ударное нагружение, ведет к уменьшению ресурса работы.

Применение медных токопроводящих контакт-деталей с ионно-плазменным покрытием из тугоплавкого материала молибдена позволяет уменьшить число образующихся в режиме короткого замыкания мостиков сварки за счет повышения температуры плавления материала поверхности контакт-деталей. Осаждение покрытия осуществляют при напряжении 110-130 В, так как при этом ток плазменной дуги составляет 90-100 А, что позволяет интенсивно осаждать молибден.

Изменение в процессе нанесения напряжения от 110-130 В до 1100-1500 В и обратно позволяет поддерживать температуру напыляемой поверхности, необходимую для прочного сцепления напыляемых слоев молибдена между собой. Продолжительность промежуточной ионной бомбардировки каждых двух-четырех напыленных микрометров молибденового покрытия в течение времени, меньшем чем 0,3 от времени осаждения покрытия микронной толщины, не позволяет разогреть напыляемую поверхность в степени, достаточной для прочного сцепления напыляемых слоев молибдена между собой. Длительная ионная бомбардировка - более 0,5 от времени осаждения покрытия микронной толщины ведет к перегреву и разупрочнению медной контакт-детали.

Изменение напряжения на напыленной молибденовой поверхности от 110-130 В до 1100-1500 В на толщине покрытия менее 2 мкм приводит к значительному утоньшению каждого слоя покрытия и в итоге к увеличению затрат времени и энергоресурсов для получения требуемой толщины покрытия, необходимой для повышения ресурса работы медных токопроводов электрокоммутирующих устройств. Изменение напряжения от 110-130 В до 1100-1500 В на толщине покрытия более 4 мкм не обеспечивает получения прочно сцепленных между собой слоев молибденового покрытия.

Способ осуществляют следующим образом. На распыляемую торцевую поверхность катода из меди марки M1 размещают высокочистый молибден марки М99,95-МП. Катод помещают в катодный узел электродугового испарителя установки для ионно-плазменного напыления. Зажигают дугу и подают напряжение 1100-1500 В, что позволяет распылять молибденовую поверхность катода и бомбардировать ионами напыляемую деталь до достижения ею объемной температуры 180-23°С. Затем снижают напряжение до 110-130 В и при токе дуги 90-100 А осаждают на поверхности детали слой молибденового покрытия. После осаждения слоя покрытия толщиной 2-4 микрометра изменяют величину напряжения до 1100-1500 В, за счет этого происходит усиление ионной бомбардировки при уменьшении ионного осаждения. Высокое напряжение сохраняют в течение 0,3-0,5 от времени осаждения покрытия микронной толщины. За это время происходит механотермическое воздействие на напыленный слой с его разогревом. После указанного времени высокое напряжение снижают до 110-130 В и указанный цикл повторяют неоднократно таким образом, чтобы получить покрытие требуемой толщины.

Изобретение реализовано в лабораторных условиях на модернизированной установке ионно-плазменного напыления «Булат». На распыляемой торцевой поверхности медного катода из меди марки M1 механическим способом закрепляли пластину из высокочистого молибдена марки М99,95-МП толщиной 5 мм. Обработке подвергали контактную поверхность образцов диаметром 40 мм из электротехнической меди марки M1Т. Предварительно была установлена зависимость объемной температуры образца от различных сочетаний напряжения и времени ионной бомбардировки. Значения температуры контролировались контактным способом при помощи термопары ТХК (L).

Пример 1. Образец обезжиривали в спирте, помещали в вакуумную камеру на подложкодержатель. Камеру откачивали до достижения вакуума порядка 4·10-5 мм рт. ст., после откачки на образец подавали напряжение 1100 В и поддерживали в течение 10 минут. Далее напряжение снижали до 120 В, при этом ток плазменной дуги составил 90 А, что позволило получить скорость напыления порядка 30 мкм/час. После 4 минут напыления изменили напряжение на образце до 1100 В и поддерживали в течение 1 минуты, что составило 0,5 от времени осаждения покрытия микронной толщины. Затем напряжение снова снижали и цикл повторяли еще 4 раза. Образец охлаждали в вакууме в течение 10 минут. Общее время обработки составляло 45 мин, в результате получили покрытие толщиной порядка 9 микрометров.

Пример 2. Образец обезжиривали в спирте, помещали в вакуумную камеру на подложкодержатель. Камеру вакуумировали, на образец подавали напряжение 1500 В и поддерживали в течение 8 минут. Далее напряжение снижали до 130 В, при этом ток плазменной дуги составил 100 А, что позволило получить скорость напыления порядка 40 мкм/час. После 6 минут напыления изменяли напряжение на образце до 1500 В и поддерживали в течении 30 секунд, что составило 0,3 от времени осаждения покрытия микронной толщины. Затем напряжение снова снижали и цикл повторяли еще 3 раза. Образец охлаждали в вакууме в течение 10 минут. Общее время обработки также составило 44 мин, покрытие имело толщину порядка 14 микрометров.

Испытания на электроэрозионную износостойкость образцов с нанесенными покрытиями проводили при их контакте с электродом из вольфрамовой проволоки по наличию проводимости в контакте. Режим испытаний: частота коммутаций (число циклов замыкания-размыкания) равна 1 Гц (60 коммутаций в минуту), расстояние между контактами 5 мм, напряжение 220 В, сила тока составляла 10 А. За отказ принималось отсутствие проводимости в контакте в течение десяти коммутаций подряд. Испытывались покрытия толщиной 9-10 микрометров как без стадии предварительной ионной обработки, так и по предлагаемому способу. Результаты испытаний приведены в таблице.

Предлагаемый способ находится на стадии лабораторных испытаний.

Способ нанесения покрытия на медный контакт электрокоммутирующего устройства, характеризующийся тем, что ведут ионно-плазменное напыление молибдена на медный контакт, которое начинают при напряжении на медном контакте 1100-1500 В с обеспечением его нагрева до объемной температуры 180-230°С, потом при опорном напряжении на медном контакте 110-130 В с обеспечением напыления слоя покрытия толщиной 2-4 микрометра, а затем при повышенном напряжении на медном контакте, равном 1100-1500 В, и продолжительности напыления, равной 0,3-0,5 от времени напыления покрытия толщиной в один микрометр, после чего продолжают напыление с многократным повышением напряжения на медном контакте до упомянутого повышенного напряжения и понижением напряжения обратно к упомянутому опорному напряжению c получением покрытия требуемой толщины.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 36.
10.04.2013
№216.012.33e1

Устройство с электронным управлением для парового обогрева масляного картера двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, мостов автомобиля

Изобретение относится к машиностроению. В устройстве с электронным управлением для парового обогрева масляного картера двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, мостов автомобиля в зимних условиях, включающем воздушный обогреватель, соединенный с направляющим кожухом металлическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478824
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.04.2013
№216.012.3ad0

Устройство для тепловой подготовки агрегатов автомобилей

Устройство для тепловой подготовки агрегатов автомобилей в зимних условиях включает воздушный обогреватель, соединенный металлическим воздуховодом с газо-воздушной магистралью из металлического рукава. Система дополнительно оснащена блоком управления и одной магистралью с клапанами для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480617
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.05.2013
№216.012.4487

Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к упрочняющей обработке наплавленной быстрорежущей стали на поверхности заготовки, применяемой для изготовления инструмента повышенной стойкости. Для повышения твердости наплавленной быстрорежущей стали и эксплуатационной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483120
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.11.2013
№216.012.7d7f

Способ каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы

Изобретение относится к области переработки возобновляемого сырья (в частности, целлюлозы) в сырье для химического синтеза и биотопливо. В способе каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы, включающем проведения процесса гидролитического гидрирования целлюлозы в течение 3-7 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497800
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.01.2014
№216.012.9443

Способ получения н-гептадекана гидродеоксигенированием стеариновой кислоты

Изобретение относится к способу получения н-гептадекана гидродеоксигенированием стеариновой кислоты. Способ включает проведение процесса в 4-6% растворе стеариновой кислоты в додекане в присутствии палладиевого катализатора в количестве 11-13% от массы стеариновой кислоты, который нанесен на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503649
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.05.2014
№216.012.c7c1

Дуговая сталеплавильная печь постоянного тока

Изобретение относится к черной металлургии, к области электротермической техники, а именно к устройствам дуговых сталеплавильных печей. Дуговая сталеплавильная печь содержит футерованный металлический корпус с ванной металла и водоохлаждаемыми стенами, сливной желоб, свод, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516896
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c871

Нагревательная печь с кольцевым подом

Изобретение относится к устройствам для нагрева заготовок, которые обрабатываются на трубопрокатных и колесопрокатных станках. В нагревательной печи с кольцевым подом, состоящей из нагревательного колодца, выполненного в форме кольца, ограниченного футерованными стенами, сводом и вращающимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517079
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.07.2014
№216.012.daba

Рекуперативный нагревательный колодец

Изобретение относится к устройствам для нагрева слитков металла перед прокаткой. Рекуперативный нагревательный колодец состоит из камеры, выполненной в форме прямоугольного параллелепипеда, ограниченной футерованными стенами, подом и перемещающийся крышкой. На фронтальной стене камеры в её...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521772
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e277

Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности для измерения взаимного расположения плоскостей и наружной сферической поверхности. Заявленный способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности заключается в том, что на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523761
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e27b

Фотоионизационный детектор для газоаналитической аппаратуры

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерений концентраций компонентов при газовом анализе. Фотоионизационный детектор для газоаналитической аппаратуры содержит лампу ультрафиолетового излучения с плоским выходным окном, над которым размещена проточная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523765
Дата охранного документа: 20.07.2014
Показаны записи 1-10 из 42.
27.02.2013
№216.012.2b6e

Бульдозер с выдвижным отвалом

Изобретение относится к строительно-дорожным машинам, а именно к землеройно-транспортным машинам типа бульдозеров. Бульдозер с выдвижным отвалом включает базовую машину, раму с гидроцилиндрами подъема-опускания, состоящую из жесткой основной секции, шарнирно соединенной с базовой машиной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476645
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.05.2013
№216.012.4487

Способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к упрочняющей обработке наплавленной быстрорежущей стали на поверхности заготовки, применяемой для изготовления инструмента повышенной стойкости. Для повышения твердости наплавленной быстрорежущей стали и эксплуатационной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483120
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.07.2013
№216.012.546a

Насыпь на сильнольдистых вечномерзлых грунтах

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении транспортных сооружений на мерзлых грунтах как в летнее, так и в зимнее время года. Насыпь включает тело насыпи в виде насыпного грунта и установленную в насыпи охлаждающую систему в виде полотнища с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487213
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.57c3

Способ измерения параметров паза, несопряженного с отверстием детали

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам для измерения ширины и отклонения расположения паза относительно оси несопряженного с ним отверстия. Объект измерения базируют в наклонном корпусе путем установки его отверстием на два центрирующих пальца, обеспечивая при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488075
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.08.2013
№216.012.60c6

Арматурный элемент для дисперсного армирования бетона

Арматурный элемент для дисперсного армирования бетона относится к области строительства, в частности к искусственной фибре для приготовления бетонов, и может быть использован в строительной индустрии. По первому варианту арматурный элемент для дисперсного армирования бетона выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490406
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.10.2013
№216.012.76e5

Способ измерения параметров паза на торце вала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения ширины и отклонения расположения паза, выполненного на торце вала. Корпус с отсчетной головкой и двумя установочными пальцами устанавливают на торец вала, размещая упомянутые пальцы в измеряемом пазу и обеспечивая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496097
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7d7f

Способ каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы

Изобретение относится к области переработки возобновляемого сырья (в частности, целлюлозы) в сырье для химического синтеза и биотопливо. В способе каталитической конверсии целлюлозы в гекситолы, включающем проведения процесса гидролитического гидрирования целлюлозы в течение 3-7 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497800
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.82b9

Способ добычи садового и топливного торфа

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для добычи торфа на выработанных промышленными способами торфяных месторождениях. Техническим результатом является упрощение состава технологического оборудования, снижение энерго- и металлоемкости, снижение себестоимости добытого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499141
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.90eb

Способ получения магнитного масла

Настоящее изобретение относится к способу получения магнитного масла, включающему обработку магнетита в диэфире карбоновой кислоты в присутствии водного раствора 12-оксистеариновой кислоты или 12-гидрокси-Δ9-октадеценовой кислоты при нагревании до температуры выпаривания воды с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502792
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9437

Сырьевая смесь для приготовления тяжелого бетона

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к сырьевым смесям для приготовления тяжелых бетонов, и может быть использовано в строительной индустрии. Сырьевая смесь для приготовления тяжелого бетона, включающая цемент, заполнитель, наполнитель из молотого известняка и воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503637
Дата охранного документа: 10.01.2014
+ добавить свой РИД