×
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 11-20 из 36.
27.07.2014
№216.012.e3c5

Способ получения легкого материала

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для получения легкого заполнителя бетонов. Способ получения легкого материала, включающий получение гранул из торфяной смеси, сушку и термообработку, где торфяную смесь готовят путем совместного помола полипропиленовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524099
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e40f

Плавильный плазмотрон

Изобретение относится к области электротермической техники, а именно к устройствам плазменно-дуговых сталеплавильных печей. Плавильный плазмотрон включает водоохлаждаемый корпус, каналы для подачи плазмообразующего газа, расположенные параллельно оси плазмотрона и соединенные с вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524173
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e775

Сушилка виброкипящего слоя для дисперсных материалов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое, которые находят применение в химической, пищевой, торфяной, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности. Сушилка виброкипящего слоя для дисперсных материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525046
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.e981

Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к определению коэффициента трения покоя. Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала включает установку образца с возможностью поступательного перемещения в горизонтальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525585
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.10.2014
№216.012.fea3

Лабораторный анализатор плотности газов

Изобретение относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно к анализаторам плотности газов. Лабораторный анализатор плотности газов содержит миниатюрное турбулентное сужающее устройство, вход которого связан через тройник с камерой для сжатия анализируемого газа, выполненной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531043
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fef4

Устройство для испытания материалов на трение и износ

Изобретение относится к технике исследования триботехнических свойств материалов и покрытий и может быть использовано при испытаниях на трение и износ. Устройство содержит основание, узел нагружения, связанный с датчиком износа, регистрирующий прибор, привод вращения, взаимодействующий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531124
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.01.2015
№216.013.1f65

Сырьевая смесь для получения модифицированных гипсовых композитов

Изобретение относится к технологии производства строительных материалов и может найти применение в области строительства в качестве стенового композиционного материала на основе гипса. Технический результат заключается в повышении прочности и водостойкости композиционного материала, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539478
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f7a

Способ изготовления наплавленного режущего инструмента

Изобретение относится к инструментальному производству, а именно изготовлению металлорежущего инструмента с применением наплавки. Способ изготовления наплавленного режущего инструмента включает механическую и термическую обработку корпуса, наплавку быстрорежущей сталью рабочего слоя, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539499
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.03.2015
№216.013.363c

Устройство для измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности детали

Изобретение может быть использовано для измерения взаимного расположения плоскостей и наружной сферической поверхности. Устройство содержит основание, базирующий элемент с коническим отверстием, индикатор с измерительным стержнем и прижим с рабочей поверхностью. Прижим закреплен на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545368
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.3f3b

Топка для сжигания газомазутного топлива

Изобретение относится к области энергетики, в частности устройствам топок паровых котлов со встречной компоновкой газомазутных горелок. Топка для сжигания газомазутного топлива включает под, свод, стены и экраны, повторяющие внутреннюю поверхность топки, выполненной в виде двух обращенных друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547675
Дата охранного документа: 10.04.2015
Показаны записи 11-20 из 42.
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
20.02.2014
№216.012.a143

Способ получения каталитически активных магниторазделяемых наночастиц

Изобретение относится к способу получения каталитически активных магниторазделяемых наночастиц. Способ включает синтез магнитных наночастиц с использованием соединений переходных металлов. Синтез осуществляют путем термического разложения ацетилацетоната железа в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506998
Дата охранного документа: 20.02.2014
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
27.07.2014
№216.012.e3c5

Способ получения легкого материала

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для получения легкого заполнителя бетонов. Способ получения легкого материала, включающий получение гранул из торфяной смеси, сушку и термообработку, где торфяную смесь готовят путем совместного помола полипропиленовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524099
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e40f

Плавильный плазмотрон

Изобретение относится к области электротермической техники, а именно к устройствам плазменно-дуговых сталеплавильных печей. Плавильный плазмотрон включает водоохлаждаемый корпус, каналы для подачи плазмообразующего газа, расположенные параллельно оси плазмотрона и соединенные с вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524173
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e775

Сушилка виброкипящего слоя для дисперсных материалов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для сушки дисперсных материалов в виброкипящем слое, которые находят применение в химической, пищевой, торфяной, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности. Сушилка виброкипящего слоя для дисперсных материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525046
Дата охранного документа: 10.08.2014
+ добавить свой РИД