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电接触材料(包括银基电接触材料、铜基电接触材料)是电工合金的关键
功能材料,用于高低压开关触头,其性能直接影响到发电装备和输变电装备的
技术水平。银基电触头普遍应用于各种低压电器,是低压电器的核心元件,广
泛用于配电系统、家电、交通和控制机械设备中。
在电气、电子领域,电接触材料主要用作电触点、导电刷、集电环、换向
片、整流片和接插件等,是电通断环节中重要的功能性元件。采用电接触元件
的电机、电气开关、继电器、接插件等作为基础件在信息工程、家用电子电器
、汽车工程等领域大量使用。这些电接触元件的性能直接影响所应用产品及整
个系统的可靠性、稳定性、精度及使用寿命。同时,随着各类产品向高精度和
微型化发展,对电接触元件的性能提出了更高的要求:具有优良的导电性、小
而稳定的接触电阻、高的化学稳定性、耐磨性和抗电弧烧损能力。电接触元件
必须在电阻率、接触电阻、密度、硬度、化学成分、抗熔焊性、抗腐蚀性、可
焊性等方面可靠地满足应用的要求。
要具体就举个光功能透明玻璃陶瓷方面的吧。 制备透明玻璃陶瓷的方法主要有以下三种: 1)融熔急冷法。这是制备玻璃陶瓷的传统方法,现在仍然广泛使用。其工艺过程是:在份体原料中加人一定量的晶核剂...
你好,常见的复合材料有卡伏拉、玻璃钢、碳纤维和烧烛材料。卡伏拉是聚对-亚苯基对苯二甲酰胺,是用作结构材料的高分子复合材料。玻璃钢是最早的复合材料。用作高压容器(储存氧气、氢气等高压气体的钢瓶)的玻璃钢...
树脂基复合材料、聚合物基复合材料、高分子基复合材料区别???
你指的是碳纤维复合材料吧,增强材料是碳纤维,主要取决于基体材料。比如炭/炭复合材料,是碳纤维增强炭(石墨)基体的复合材料,属于无机材料,主要应用于高温、摩擦方面;碳纤维增强树脂基复合材料,是有...
永磁功能复合材料是具有永磁(硬磁)性的功能复合材料,是由磁性物质和橡胶或塑料等高聚物复合而成的功能复合材料,其中磁性物质可以是铁氧体、衫钻磁性体和最新开发出的铁铬铰强磁性粉体。
特性
永磁功能复合材料的特点是可以一次成型,得到高精度尺寸而形状复杂的磁性零件。}司时能白动化成型生产,而且能耗低。永磁性功能复合材料密度低(比烧结磁体低。,7倍),柔韧性好,并可通过调整其中磁性体组分比例来改变磁特性,一般其矫顽力与烧结磁体相同。这类材料已大量用于各种门密封条、各种磁性玩具并逐步向永磁电动机、微波铁氧体器件、磁性开关、电真空器件、磁悬浮轴承等工业用途上发展,并显示 其优越性。2100433B
第一章 绪论
第一节 纳米功能复合材料在国民经济中的作用及意义
一 定义及特征
二 功能
三 在国民经济各领域中的作用及地位
第二节 纳米功能复合材料的特性及性能设计
一 光学性能及设计
二 电学性能及设计
三 磁学性能及设计
四 热学性能及设计
五 力学性能及设计
六 化学性能及设计
第三节 纳米功能复合材料的主要研究内容及发展趋势
一 设计理论研究
二 制备技术研究
三 功能及应用研究
参考文献
第二章 纳米功能复合材料的制备方法
第一节 纳米功能复合材料制备方法分类
第二节 物理法制备纳米功能复合材料
一 机械研磨法
二 干式冲击法
三 高能球磨法
四 共混法
五 高温蒸发法
六 异相凝聚法
第三节 化学法制备纳米功能复合材料
一 溶胶-凝胶法
二 沉淀法
三 溶剂蒸发法
四 微乳液法
五 气相沉淀法
参考文献
第三章 纳米催化复合材料
第一节 纳米催化复合材料及应用
一 概述
二 纳米催化复合材料的分类及应用
第二节 纳米催化复合材料的结构特性
一 晶体结构
二 表现特性
第三节 固体推进剂及火炸药用纳米催化复合材料
一 纳米亚铬酸铜催化复合材料
二 纳米氧化铜催化复合材料
三 纳米Fe2O3催化复合材料
四 纳米镍及其纳米合金催化复合催化材料
五 纳米杂多酸复合催化材料
六 纳米金属笑话复合催化材料
第五节 纳米光催化复合材料
一 光催化基本原理
二 纳米光催化复合材料的种类及制备
三 纳米光催化复合材料的应用
参考文献
第四章 纳米新能源复合材料
第五章 纳米隐身复合材料
第六章 纳米磁性功能复合材料
第七章 纳米球保复合材料 2100433B
随着科学技术的发展,电接触理论在电力系统和通信系统等领域的重要性日益突出,已引起广大科技工作者的高度重视。
近年来,国内外同行在电接触理论及电接触材料方面做了大量卓有成效的工作,取得了显著成果。为了总结新成果,推广新技术,发展电接触学科,作者尝试编写了此书。
全书共分十章。第一章为电接触理论,简要介绍电接触理论的内涵、研究内容及研究现状,并以接触电阻、电接触可靠性以及滑动电接触为主题分别加以介绍。第二章为电接触材料,在讲述电接触材料的研究现状及常用电接触材料特性的基础上,介绍了触头材料的电弧侵蚀及寿命预测理论。在第三章至第六章研究了银基触头材料的电弧侵蚀理论,具体包括电弧侵蚀的因素分析、形成机理、形貌特征及裂纹类型等内容。第七章运用模糊综合评判理论,对五种常用银基触头材料进行了寿命预测,通过分析实验结果得出了一些有价值的结论,第八章则以专家系统为工具,以继电器触头为研究对象,对三种不同保护电路下继电器触头电寿命进行了实验研究。与第一章第五节的滑动电接触理论相呼应,第九章介绍了滑动电接触理论在电力机车受电弓滑板与接触网导线中的具体应用。从减小受电弓滑板和接触网导线的磨耗、延长其使用寿命的角度出发,研制了一种新型受电弓滑板,并对其进行了详细介绍。第十章对自行研制的高性能滑动电接触实验机的机械结构控制电路和检测系统进行了介绍。2100433B