Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, на медный электрический контакт Российский патент 2025 года по МПК C23C4/10 H01H1/21 

Описание патента на изобретение RU2834114C1

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности с использованием концентрированных потоков энергии, в частности, к технологии, обеспечивающей повышение электроэрозионной стойкости электрических контактов, в частности коммутирующих электрических контактов, изготовленных из меди, посредствам получения на их поверхности покрытий, содержащих матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, которые могут быть использованы в электротехнике как электроэрозионностойкие покрытия с высокой стабильностью работы в условиях коммутации электрических сетей.

Известен способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе диборида титана и меди на медные электрические контакты (RU № 2539138, МПК C23C 4/12, C23C 14/14, C23C 4/10, C23C 14/32, H01H 1/02, опубл. 10.01.2015). Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе диборида титана и меди на медные электрические контакты включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской медной оболочки массой 60-360 мг и сердечника в виде порошка диборида титана массой, равной 0,5-2,0 массы оболочки, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5-6,5 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва, формирование на ней композиционного покрытия системы TiB2-Cu и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия при поглощаемой плотности энергии 40-60 Дж/см2, длительности импульсов 150-200 мкс и количестве импульсов 10-30 имп.

Недостатком способа являются низкие электроэрозионная стойкость, электропроводность и стабильность работы покрытия на основе диборида титана и меди в условиях коммутации электрических сетей. Также недостатком способа является двухстадийное формирование покрытия, включающее электровзрывное напыление и электронно-пучковую обработку.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на основе диборида титана и серебра на медный электрический контакт (RU № 2806954, МПК C23C 4/10, C23C 4/126, опубл. 08.11.2023). Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на основе диборида титана и серебра на медный электрический контакт, характеризующийся тем, что осуществляют электрический взрыв фольги из серебра массой 100-400 мг с размещенным на ней порошком диборида титана массой 0,5-1,5 массы фольги, формируют из продуктов взрыва импульсную многофазную плазменную струю, оплавляют ею поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5-5,5 ГВт/м2 с осаждением на поверхность медного электрического контакта продуктов взрыва с формированием электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра с включениями из диборида титана.

Недостатком способа являются низкие электроэрозионная стойкость, электропроводность и стабильность работы покрытия на основе диборида титана и серебра в условиях коммутации электрических сетей.

Технической проблемой, решаемой заявляемым изобретением является получение покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, на медном электрическом контакте, обладающего высокими электроэрозионной стойкостью, электропроводностью и стабильностью работы в условиях коммутации электрических сетей.

Существующая техническая проблема решается созданием способа электровзрывного напыления электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, на медный электрический контакт, характеризующимся тем, что осуществляют электрический взрыв двуслойного проводника, один из слоев которого состоит из фольги из серебра массой 100-400 мг, второй слой - из фольги из никеля массой равной 0,05-0,1 массы первого слоя, с размещенным на поверхности двуслойного проводника порошком диборида титана массой 0,5-1,5 массы фольги из серебра, формируют из продуктов взрыва импульсную многофазную плазменную струю, оплавляют ею поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5-5,5 ГВт/м2 с осаждением на поверхность медного электрического контакта продуктов взрыва с формированием электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в том, что, при электрическом взрыве двуслойного проводника, один из слоев которого состоит из фольги из серебра, второй слой - из фольги из никеля, с размещенным на поверхности двуслойного проводника порошком диборида титана, продукты разрушения образуют плазменную струю, служащую инструментом формирования на поверхности медного электрического контакта электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана. Преимущество заявляемого способа по сравнению с прототипом заключается в формировании покрытия, которое обладает лучшей электроэрозионной стойкостью, электропроводностью и стабильностью работы в условиях коммутации электрических сетей. Добавление никеля к электровзрывным покрытиям, содержащим матрицу на основе серебра с включениями из диборида титана, позволяет этого добиться. Структура полученного электровзрывного покрытия представляет собой матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана. Достижение такого результата обеспечивает добавление никеля. Сочетание лучшей электропроводности и твердости матрицы на основе серебра и никеля по сравнению с серебром позволяет формировать пару электрических контактов, которая обладает лучшими рабочими характеристиками. Это позволяет повысить электроэрозионную стойкость, электропроводность и стабильность работы в условиях коммутации электрических сетей композиционных покрытий, содержащих матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, по сравнению с покрытиями, содержащими матрицу на основе серебра с включениями из диборида титана.

Использование этого покрытия снижает переходное сопротивление электрических контактов и сохраняет постоянство электрических параметров (время включения, собственное время включения, собственное время отключения, полное время отключения цепи, время-токовая характеристика, ток отключения, ток включения, устойчивость при сквозных токах, механическая износостойкость, коммутационная износостойкость, восстанавливающееся напряжение, диаграмма коммутационных положений) из-за совокупности характеристик структуры и фазового состава. Предлагаемое электроэрозионностойкое композиционное покрытие представляет собой матрицу из серебра и никеля, в которой расположены включения из диборида титана и обладает бимодальной структурой: субмикрокристаллической (подтверждено результатами исследований методом сканирующей электронной микроскопии) и нанокристаллической (подтверждено результатами исследований методом просвечивающей электронной микроскопии). Прочностные характеристики предлагаемого покрытия позволяют обеспечить быструю приработку электрических контактов, поэтому не требуется финишная абразивная обработка поверхности покрытий перед эксплуатацией.

Исследования методом сканирующей электронной микроскопии показали, что при электровзрывном напылении на медном электрическом контакте путем электрического взрыва двуслойного проводника, один из слоев которого состоит из фольги из серебра массой 100-400 мг, второй слой - из фольги из никеля равной 0,05-0,1 массы первого слоя, с размещенным на поверхности двуслойного проводника порошком диборида титана массой 0,5-1,5 массы фольги из серебра, формируют из продуктов взрыва импульсную многофазную плазменную струю, оплавляют ею поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5-5,5 ГВт/м2 с осаждением на поверхность медного электрического контакта продуктов взрыва с формированием электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, подтвердили формирование структуры покрытия, представляющей собой матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана. Указанный режим, при котором поглощаемая плотность мощности составляет 4,5-5,5 ГВт/м2, установлен эмпирически и является оптимальным, поскольку при интенсивности воздействия ниже 4,5 ГВт/м2 не происходит образование рельефа между покрытием и подложкой из медного электрического контакта, вследствие чего возможно отслаивание покрытия, а при интенсивности воздействия выше 5,5 ГВт/м2 происходит интенсивный разлет продуктов взрыва, что приводит к снижению содержания матрицы на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана в электроэрозионностойком композиционном покрытии по сравнению с состоянием в исходных материалах на 5 %. При значении массы фольги из серебра менее 100 мг становится невозможным размещение на ее поверхности порошка диборида титана из-за снижения площади двуслойного проводника. При значении массы фольги из серебра более 400 мг электроэрозионностойкое композиционное покрытие, содержащее матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, на поверхности медных электрических контактов обладает большим количеством дефектов. Дефекты в данном случае представлены фрагментами фольги из серебра, которые не разрушились при электрическом взрыве, а лишь частично оплавились и прилипли к поверхности покрытия. При значении массы фольги из никеля менее 0,05 массы первого слоя фольги из серебра не достигается увеличения свойств покрытия за счет добавления никеля, то есть добавление никеля в таком количестве является недостаточным. При значении массы фольги из никеля более 0,1 массы первого слоя фольги из серебра, происходит ухудшение свойств покрытия за счет избытка никеля, то есть добавление никеля в таком количестве является избыточным и не целесообразным. При значении массы порошка диборида титана менее 0,5 от массы фольги из серебра снижается электроэрозионная стойкость и стабильность работы покрытия в условиях коммутации электрических сетей. Диборид титана при формировании электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, является фазой с высокой температурой плавления и твердостью. Снижение концентрации диборида титана не оказывает влияния на повышение электроэрозионной стойкости и стабильности работы покрытия в условиях коммутации электрических сетей. При значении массы порошка диборида титана более 1,5 от массы фольги из серебра не происходит перенос продуктов взрыва на поверхность медного электрического контакта. В этом случае избыточная масса порошка диборида титана не позволяет сформироваться импульсной плазменной струе, следовательно, покрытие не образуется.

Предлагаемый способ проиллюстрирован рисунками, где:

на фиг. 1 представлена структура поперечного сечения поверхностного слоя электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, - покрытие получено на электротехнической меди марки М00;

на фиг. 2 представлена структура поперечного сечения поверхностного слоя электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана с наложением характеристических рентгеновских излучений бора (желтый цвет), серебра (розовый цвет), меди (голубой цвет), никеля (зеленый цвет) и титана (красный цвет), - покрытие получено на электротехнической меди марки М00;

на фиг. 3 представлено увеличенное изображение структуры поперечного сечения поверхностного слоя электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, - покрытие получено на электротехнической меди марки М00;

на фиг. 4 представлено увеличенное изображение структуры поперечного сечения поверхностного слоя электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана с наложением характеристических рентгеновских излучений никеля (оранжевый цвет), азота (желтый цвет) [азот присутствует в количестве менее 0,01 ат. %, но поскольку азот определяется автоматически со всеми другими выявленными элементами, его обозначение невозможно удалить в полученном изображении], титана (розовый цвет), серебра (голубой цвет) и бора (красный цвет), - покрытие получено на электротехнической меди марки М00;

Примеры конкретного осуществления способа:

Пример 1.

Обработке подвергали контактную поверхность медного электрического контакта командоконтроллера ККТ 61 площадью 1,5 см2, марка меди М00. Использовали двуслойный проводник, один из слоев которого состоял из фольги из серебра массой 100 мг, второй слой - из фольги из никеля массой 5 мг, что составляет 0,05 массы первого слоя. На поверхности двуслойного проводника размещали порошок диборида титана массой 50 мг, что составляет 0,5 массы фольги из серебра. Сформированной плазменной струей оплавляли поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5 ГВт/м2 и формировали на ней электровзрывное электроэрозионностойкое композиционное покрытие, содержащее матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана. Электровзрывное напыление произведено с использованием электровзрывной установки «ЭВУ 60/10М» научной лаборатории электровзрывного напыления высоконадежных покрытий Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк (https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=21392). Режим термосилового воздействия на облучаемую поверхность задавали выбором зарядного напряжения емкостного накопителя энергии установки, по которому рассчитывали поглощаемую плотность мощности. Дополнительные параметры процесса: время воздействия плазмы на поверхность образца ~ 100 мкс, давление в ударно-сжатом слое вблизи облучаемой поверхности ~ 12,5 МПа, остаточное давление газа в рабочей камере ~ 100 Па; температура плазмы на срезе серебряного сопла ~104 К. Использовали импульсный плазменный ускоритель, состоящий из коаксиальных электродов и компрессионной камеры с направляющим соплом, и приспособлений, служащих для жесткого крепления медного электрического контакта относительно сопла ускорителя, размещенных в технологической камере. За время заряда батареи конденсаторов с помощью форвакуумного насоса в ней создавался низкий вакуум (100 Па). Двуслойный проводник, один из слоев которого состоял из фольги из серебра, второй слой - из фольги из никеля с навеской порошка диборида титана размещали между коаксиальных электродов. Особенность торцевой коаксиальной схемы разряда емкостного накопителя энергии через фольгу взрываемого материала состоит в том, что фольга прижимается к торцам электродов, один из которых (внешний) выполнен в виде кольца, а другой (внутренний) - в виде коаксиального токоподводящего стержня. При этом ток течет от центра фольги к ее периферии. Сформированные струи могут быть охарактеризованы как многофазные, поскольку включают в себя, наряду с плазмой, конденсированные частицы в виде капель различной дисперсности.

Получили покрытие с высокой электроэрозионной стойкостью, электропроводностью и высокой стабильностью работы в условиях коммутации электрических сетей. Медные контакты, упрочненные заявляемым способом, показали увеличенный ресурс коммутационного износа в 2,15…2,41 раза по сравнению с серийными контактами.

Пример 2.

Обработке подвергали медную электроконтактную поверхность контактов пускателей марок ПВИ-320А площадью 0,8 см2, марка меди М00. Использовали двуслойный проводник, один из слоев которого состоял из фольги из серебра массой 400 мг, второй слой - из фольги из никеля массой 40 мг, что составляет 0,1 массы первого слоя. На поверхности двуслойного проводника размещали порошок диборида титана массой 600 мг, что составляет 1,5 массы фольги из серебра. Сформированной плазменной струей оплавляли поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 5,5 ГВт/м2 и формировали на ней электровзрывное электроэрозионностойкое композиционное покрытие, содержащее матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана. Электровзрывное напыление произведено с использованием электровзрывной установки «ЭВУ 60/10М» научной лаборатории электровзрывного напыления высоконадежных покрытий Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк (https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=21392). Режим термосилового воздействия на облучаемую поверхность задавали выбором зарядного напряжения емкостного накопителя энергии установки, по которому рассчитывали поглощаемую плотность мощности. Дополнительные параметры процесса: время воздействия плазмы на поверхность образца ~ 100 мкс, давление в ударно-сжатом слое вблизи облучаемой поверхности ~ 12,5 МПа, остаточное давление газа в рабочей камере ~ 100 Па; температура плазмы на срезе серебряного сопла ~104 К. Использовали импульсный плазменный ускоритель, состоящий из коаксиальных электродов и компрессионной камеры с направляющим соплом, и приспособлений, служащих для жесткого крепления медного электрического контакта относительно сопла ускорителя, размещенных в технологической камере. За время заряда батареи конденсаторов с помощью форвакуумного насоса в ней создавался низкий вакуум (100 Па). Двуслойный проводник, один из слоев которого состоял из фольги из серебра, второй слой - из фольги из никеля с навеской порошка диборида титана размещали между коаксиальных электродов. Особенность торцевой коаксиальной схемы разряда емкостного накопителя энергии через фольгу взрываемого материала состоит в том, что фольга прижимается к торцам электродов, один из которых (внешний) выполнен в виде кольца, а другой (внутренний) - в виде коаксиального токоподводящего стержня. При этом ток течет от центра фольги к ее периферии. Сформированные струи могут быть охарактеризованы как многофазные, поскольку включают в себя, наряду с плазмой, конденсированные частицы в виде капель различной дисперсности.

Получили покрытие с высокой электроэрозионной стойкостью, электропроводностью и высокой стабильностью работы в условиях коммутации электрических сетей. Медные контакты, упрочненные заявляемым способом, показали ресурс коммутационного износа в 2,53 раза выше серийных контактов пускателей марки ПВИ-320А.

Проведены измерения микротвердости, модуля упругости, прочности на изгиб. Значение микротвердости сформированного методом электровзрывного напыления электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, составляет 5,611 ГПа (стандартные значения микротвердости диборида титана, серебра и никеля составляют 32,000, 0,251 и 0,638 ГПа соответственно). Модуль упругости сформированного покрытия составил 26900 кгс/мм² (стандартные значения модуля упругости диборида титана и серебра составляют 47927 - 50986 и 8430 кгс/мм² соответственно, а отожжённого серебра - 8200 кгс/мм², соответствующее значение для никеля - 21414 кгс/мм²), значение прочности на изгиб - 45,2 МПа (стандартные значения прочности на изгиб диборида титана, серебра и никеля составляют 500 - 600, 17 и 20 МПа соответственно).

В результате изучения полученных покрытий взаимодополняющими методами исследования покрытия: сканирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа поверхности покрытия и прямых шлифов, рентгенофазового анализа и послойным анализом методом просвечивающей электронной микроскопии установлено следующее. Методами сканирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа поверхности покрытия установлено, что поверхность покрытия однородна, а распределение элементов на ней представлено только атомами элементов, из которых формировали покрытие: титан, бор, серебро и никель. Исследование элементного состава покрытия по его толщине показало, что основными элементами покрытия также являются титан, бор, серебро и никель. Эти результаты исследования структуры покрытия на поперечном шлифе полностью согласуются с результатами исследования поверхности покрытия, изложенными выше. Методом картирования в характеристических рентгеновских излучениях элементов проведена визуализация распределения элементов в объеме покрытия, согласно которой, можно отметить явно выраженные участки покрытия размером 0,5-2,5 мкм с преобладающим расположением титана и бора. Сочетание данных элементов указывает на формирование фазы диборида титана. Данные образования располагаются в матрице, которая представляет собой композицию на основе серебра и никеля (это также подтверждено методом картирования в характеристических рентгеновских излучениях серебра и никеля). Сформированные покрытия не содержат поры.

Методами рентгенофазового анализа и просвечивающей электронной микроскопии установлено содержание в покрытии фаз TiB2, Ag и Ni. Проведенные исследования структуры, фазового и элементного составов не выявили оксидных фаз (как правило, оксиды могут формироваться в электровзрывных покрытиях в случае проникновения воздуха в рабочее пространство), которые снижают электропроводность покрытия. Также в процессе электровзрывного напыления сохраняется стабильной фаза диборида титана, без трансформации в другие бориды и химические соединения. Диборид титана обладает лучшей электропроводностью, микротвердостью, модулем упругости, прочностью на изгиб и другими характеристиками по сравнению с прочими боридами титана. Таким образом, проведенные комплексные взаимодополняющие исследования электровзрывных покрытий подтверждают формирование структуры покрытия, представляющей собой матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, что обеспечивает лучший уровень свойств созданных покрытий среди возможных сочетаний боридов титана, серебра и никеля.

Электроэрозионную стойкость покрытий, полученных заявленным способом, в условиях дуговой эрозии измеряли на контактах электромагнитных пускателей марки ПМА 4100. Испытания на коммутационную износостойкость в режиме АС-4 согласно ГОСТу [ГОСТ 2933-83. Испытание на механическую и коммутационную износостойкость. Аппараты электрические низковольтные методы испытаний. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 26 с.] проводили на испытательном комплексе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» (г. Новокузнецк) при токе коммутирования 378 А, который в 6 раз превышал номинальный, и cosϕ = 0,35. Число циклов включений-отключений до полного разрушения составило ~ 11100-12100. Это превышает требования ГОСТа, согласно которому число циклов включений-отключений до полного разрушения для таких контактов должно составлять 10000.

Испытания покрытий на электроэрозионную стойкость в условиях искровой эрозии проводили при точечном контакте. Ток составлял 3А и напряжение - 220 В. После 10000 включений-отключений измеряли потерю массы образца. Формирующиеся в предлагаемом способе покрытия обладают большей электроэрозионной стойкостью в условиях искровой эрозии по сравнению с электротехнической медью марки М00. Относительное изменение электроэрозионной стойкости в условиях искровой эрозии покрытий на основе диборида титана и серебра m/mэ составляет 9,67, где mэ - потеря массы меди марки М00, принятой за эталон при 10000 циклов включений-отключений.

Электропроводность покрытий измеряли с применением цифрового тестера электропроводности Sigma 2008B1 (производство Китай, модель 2023 года выпуска). На поверхности покрытия выбирали 10 участков, после чего измеряли и усредняли электропроводность. Электропроводность сформированных электроэрозионностойких композиционных покрытий, содержащих матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, составляет 62,5 МСм/м. Полученное высокое значение электропроводности обеспечено применением серебра с добавлением никеля, упрочненных тугоплавкой фазой диборида титана, обладающего высокой электропроводностью и в тоже время твердостью, износостойкостью и электроэрозионной стойкостью.

Предлагаемый способ позволяет сформировать покрытие, которое по совокупности свойств, характеристикам структуры и фазовому составу позволяет увеличить срок службы коммутирующих электрические цепи медных электрических контактов различной номенклатуры, и расширить область практического применения.

Похожие патенты RU2834114C1

название год авторы номер документа
Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на основе диборида титана и серебра на медный электрический контакт 2023
  • Почетуха Василий Васильевич
  • Романов Денис Анатольевич
  • Ващук Екатерина Степановна
RU2806954C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, НИКЕЛЯ И НИТРИДОВ НИКЕЛЯ НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2020
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2750256C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Cd-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2768068C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, КОБАЛЬТА И НИТРИДОВ КОБАЛЬТА НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2768806C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ni-C-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2769782C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ SnO- InO-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2767326C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Mo-C-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2768808C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ДИБОРИДА ТИТАНА И МЕДИ НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2013
  • Романов Денис Анатольевич
  • Олесюк Ольга Васильевна
  • Будовских Евгений Александрович
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2539138C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА И МОНОНИТРИДА ВОЛЬФРАМА НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2020
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2750255C1
Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида кадмия и серебра на медные электрические контакты 2017
  • Романов Денис Анатольевич
RU2663022C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 834 114 C1

Реферат патента 2025 года Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, на медный электрический контакт

Изобретение относится к способу электровзрывного напыления электроэрозионностойкого композиционного покрытия на медный электрический контакт. Осуществляют электрический взрыв двуслойного проводника. Один из слоев указанного проводника состоит из фольги из серебра массой 100–400 мг, а второй – из фольги из никеля массой, равной 0,05–0,1 массы первого слоя. На поверхности двуслойного проводника размещен порошок диборида титана массой 0,5–1,5 массы фольги из серебра. Формируют из продуктов взрыва импульсную многофазную плазменную струю. Оплавляют ею поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5–5,5 ГВт/м2 с осаждением на поверхность медного электрического контакта продуктов взрыва с формированием электроэрозионностойкого композиционного покрытия. Указанное покрытие содержит матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана. Обеспечивается получение покрытия, обладающего высокими электроэрозионной стойкостью, электропроводностью и стабильностью работы в условиях коммутации электрических сетей. 4 ил., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 834 114 C1

Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана, на медный электрический контакт, характеризующийся тем, что осуществляют электрический взрыв двуслойного проводника, один из слоев которого состоит из фольги из серебра массой 100–400 мг, второй слой – из фольги из никеля массой, равной 0,05–0,1 массы первого слоя, с размещенным на поверхности двуслойного проводника порошком диборида титана массой 0,5–1,5 массы фольги из серебра, формируют из продуктов взрыва импульсную многофазную плазменную струю, оплавляют ею поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5–5,5 ГВт/м2 с осаждением на поверхность медного электрического контакта продуктов взрыва с формированием электроэрозионностойкого композиционного покрытия, содержащего матрицу на основе серебра и никеля с включениями из диборида титана.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2025 года RU2834114C1

Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на основе диборида титана и серебра на медный электрический контакт 2023
  • Почетуха Василий Васильевич
  • Романов Денис Анатольевич
  • Ващук Екатерина Степановна
RU2806954C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ДИБОРИДА ТИТАНА И НИКЕЛЯ НА СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 2014
  • Романов Денис Анатольевич
  • Будовских Евгений Александрович
  • Гончарова Елена Николаевна
  • Громов Виктор Евгеньевич
RU2583228C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА, НИКЕЛЯ И НИТРИДОВ НИКЕЛЯ НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2020
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2750256C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Cd-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 2021
  • Романов Денис Анатольевич
  • Почетуха Василий Витальевич
  • Соснин Кирилл Валерьевич
  • Московский Станислав Владимирович
RU2768068C1
Газоанализатор 1979
  • Сапранков Иван Николаевич
  • Валиев Еген-Дурды
SU1132211A1
CN 101037566 A, 19.09.2007.

RU 2 834 114 C1

Авторы

Почетуха Василий Витальевич

Романов Денис Анатольевич

Ващук Екатерина Степановна

Филяков Артем Дмитриевич

Даты

2025-02-03Публикация

2024-09-18Подача