DE4108564A1 - Kohlebuerste fuer kleinmotoren und verfahren zu ihrer herstellung - Google Patents
Kohlebuerste fuer kleinmotoren und verfahren zu ihrer herstellungInfo
- Publication number
- DE4108564A1 DE4108564A1 DE4108564A DE4108564A DE4108564A1 DE 4108564 A1 DE4108564 A1 DE 4108564A1 DE 4108564 A DE4108564 A DE 4108564A DE 4108564 A DE4108564 A DE 4108564A DE 4108564 A1 DE4108564 A1 DE 4108564A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- graphite powder
- microns
- commutator
- fibrous material
- fiber
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 109
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 75
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 title claims description 40
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 17
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 29
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 claims description 27
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 27
- 239000002956 ash Substances 0.000 claims description 22
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 15
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 15
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 11
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 11
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 claims description 10
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 9
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 8
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 claims description 7
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 6
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims description 6
- 238000007873 sieving Methods 0.000 claims description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 5
- 239000007770 graphite material Substances 0.000 claims description 5
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims description 5
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 5
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 3
- 238000007747 plating Methods 0.000 claims description 3
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 3
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 2
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims 8
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 238000000748 compression moulding Methods 0.000 claims 2
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 13
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 10
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 6
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 3
- 229910021578 Iron(III) chloride Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K iron trichloride Chemical compound Cl[Fe](Cl)Cl RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N tetrachloromethane Chemical compound ClC(Cl)(Cl)Cl VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000005108 dry cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 235000019795 sodium metasilicate Nutrition 0.000 description 1
- 229910052911 sodium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
- H01R39/00—Rotary current collectors, distributors or interrupters
- H01R39/02—Details for dynamo electric machines
- H01R39/18—Contacts for co-operation with commutator or slip-ring, e.g. contact brush
- H01R39/20—Contacts for co-operation with commutator or slip-ring, e.g. contact brush characterised by the material thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/52—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbon, e.g. graphite
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/71—Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents
- C04B35/78—Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents containing non-metallic materials
- C04B35/80—Fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Motor Or Generator Current Collectors (AREA)
- Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
- Manufacturing Of Electrical Connectors (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft allgemein eine Kohlebürste für
Kleinmotoren mit einem Permanentmagnetfeld, und ins
besondere eine Bürste aus mit Metall überzogenem Graphit,
die dadurch hergestellt ist, daß ein faseriges Material
dem Metall-überzogenen Graphitpulver, das durch Be
schichten von Graphitpulver mit einer metallischen
Schicht gebildet ist, hinzugefügt ist, wobei anschließend
ein Gemisch des mit Metall überzogenen Graphitpulvers
und des faserförmigen Materials druckgeformt und ge
sintert wird.
Kohlebürsten für Kleinmotoren sind bisher in der Weise
hergestellt worden, daß ein Binder dem Graphitpulver
hinzugefügt wird, das auf etwa 98% oder 99,5% gereinigt
wurde, daß das verfestigte Gemisch zermahlen und ge
siebt wurde, und daß ein metallisches Pulver mit dem
gemahlenen und gesiebten Gemisch vermengt wurde, um
die gewünschte elektrische Leitfähigkeit zu erhalten,
woraufhin das resultierende Gemisch druckgeformt und
gesintert wurde.
Um die Verwendung des Binders zu vermeiden, ist außer
dem eine Bürste aus mit Kupfer überzogenem Graphit be
kannt. Diese Kupfer-plattierte Graphitbürste wird da
durch hergestellt, daß Partikel des Graphitpulvers, das
auf etwa 99% gereinigt wurde, mit Kupfer überzogen wer
den, woraufhin das Kupfer-überzogene Graphitpulver ohne
Zugabe eines Binders druckgeformt und gesintert wird.
In allen Fällen verbleiben Aschen in Partikelgrößen von
1 bis 100 Mikron, beispielsweise SiO2, Al203, Fe203,
MnO, MgO und TiO, in dem Graphitpulver zurück.
Fig. 7 ist eine Mikrophotographie, die die Partikel
struktur der Aschen zeigt, die hauptsächlich aus SiO2
bestehen und in dem Graphitpulver enthalten sind. Die
Mikrophotographie zeigt, daß die Aschen unterschiedliche
Partikelgrößen haben und groß bemessen sein können.
Kohlebürsten mit Aschen in Partikelgrößen über 50 Mikron
neigen dazu, die Kommutierungseigenschaften zu ver
schlechtern, da die Aschen während des Umlaufs des Motors
zwischen die Kohlebürsten und dem Kommutator eintreten,
wodurch der Motor in extremen Fällen ausfallen kann.
Um dies zu vermeiden, hat der Anmelder der vorliegenden
Patentanmeldung bereits Kohlebürsten für Kleinmotoren
vorgeschlagen, deren Herstellungsverfahren einen Reini
gungsprozeß enthält, bei dem das Graphitpulver auf einen
Aschegehalt von weniger als 0,05 Gewichtsprozent gereinigt
wird.
In Versuchen wurde ermittelt, daß eine Bürste für
Kleinmotoren, die aus Metall-überzogenem Graphit
pulver, das in dem oben erwähnten Reinigungsprozeß ge
reinigt wurde, hergestellt ist, woraufhin das Pulver
druckgeformt und gesintert wird (japanische Patentanmel
dung Nr. 1 03 201/1989) geringere mechanische Geräusche ent
wickelt und verbesserte Kommutierungseigenschaften hat,
jedoch einem beträchtlichen Abrieb unterliegt, wie in
Fig. 3 (Versuch Nr. 1) dargestellt ist, was weiter un
ten noch näher erläutert wird.
Um die Verschleißfestigkeit zu verbessern, hat der An
melder der vorliegenden Patentanmeldung in der japa
nischen Patentanmeldung Nr. 1 03 201/1989 eine Kohlebürste
für Kleinmotoren und deren Herstellungsverfahren vorge
schlagen, bei der Oxide dem Graphitpulver beigefügt wird,
welches zuvor in dem Reinigungsprozeß gereinigt wurde, so
wie eine weitere Kohlebürste für Kleinmotoren und deren
Herstellungsverfahren in der japanischen Patentanmeldung
Nr. 2 47 114/1989, bei der in derselben Weise ein elek
trisch leitfähiges Material hinzugefügt wird.
Versuche haben ergeben, daß die oben erwähnten Kohle
bürsten, denen Oxide als elektrisch leitfähiges Material
beigemengt ist, eine verbesserte Verschleißfestigkeit
haben, daß sie jedoch eine geringe Formstabilität be
sitzen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, diese Pro
bleme zu lösen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Kenn
zeichen der Patentansprüche 1 bis 4 angegebenen Merk
male gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet.
Die erfindungsgemäße Kohlebürste für Kleinmotoren ist
unter Verwendung eines Graphitpulvers hergestellt, das
auf weniger als 0,05 Gewichtsprozent Aschegehalt gerei
nigt ist, wobei 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines faser
förmigen Materials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron
und Längen unter 50 Mikron demGraphitpulver hinzugefügt
sind.
Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung sowie anhand der
Zeichnung. Dabei zeigen:
Fig. 1A in einer schematischen Darstellung das Prinzip
einer Kohlebürste für Kleinmotoren gemäß
der Erfindung;
Fig. 1B ein Diagramm zur Erläuterung eines erfin
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens;
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Fri
schungs- bzw. Reinigungsofens, der in einem
Reinigungsprozeß gemäß der Erfindung verwendet
wird;
Fig. 3 eine Darstellung zur Erläuterung der Be
ziehung zwischen der Art des Beimengungs
stoffs und dem Abnutzungsgrad;
Fig. 4 eine Darstellung zur Erläuterung der Be
ziehung zwischen der Beimischungsmenge des
faserförmigen Materials und dem Abnutzungs
grad gemäß der Erfindung;
Fig. 5 eine Mikrophotographie, die die Partikel
struktur von Glasfasern zeigt, die erfin
dungsgemäß der Kohlebürste beigefügt werden;
Fig. 6 ein Diagramm zur Erläuterung einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung und
Fig. 7 eine Mikrophotographie, die die Partikel
struktur von hauptsächlich aus SiO2 bestehen
den Aschen zeigt, die in Graphitpulver ent
halten sind.
Fig. 1 erläutert das erfindungsgemäße Prinzip, wobei
Fig. 1A schematisch das Prinzip der Erfindung und
Fig. 1B den Herstellungsprozeß zeigen.
In der Figur bezeichnen das Bezugszeichen 1 einen Kommu
tator, 2 ein Kommutatorsegment, 3 einen Rotor, 4 eine
Kohlebürste und 5 ein elastisches Bürstenteil.
In Fig. 1B bezeichnet das Bezugszeichen 20 Graphit
pulver, das beispielsweise auf etwa 99% gereinigt ist,
21 einen erfindungsgemäßen Reinigungsprozeß, 22 einen
Fasermaterialbeimengungsprozeß, bei dem 0,1 bis 12,0
Gewichtsprozent eines faserförmiges Materials (Glas
faser, Aluminiumfaser, Silikafaser, Zirkoniumfaser,
Kohlefaser, Whisker, usw.) in Partikelgrößen von we
niger als 40 Mikron und Längen unter 50 Mikron hinzu
gefügt werden, 23 einen Metall-Überzugprozeß, 24 einen
Druckformungsprozeß und 24 einen Sinterprozeß.
Die Kohlebürsten 4 werden von elektrisch leitenden
Bürstenfederteilen 5 gehalten und auf solche Weise
abgestützt, daß sie in Gleitkontakt mit den Kommutator
segmenten 2 stehen. Die Kohlebürste 4 ist zu einer um
gekehrten T-Form gesintert, wobei ihr Längssteg von dem
Bürstenfederteil 5 gehalten ist, wie Fig. 1A-1 in einer
perspektivischen Ansicht zeigt. Die Bodenfläche der um
gekehrten T-Form ist etwas gekrümmt und steht in Gleit
kontakt mit demKommutatorsegment 2.
Wie Fig. 1B zeigt, wird die Kohlebürste durch Aus
führung des Reinigungsprozesses 21, des Fasermaterial-
Beimengungsprozesses 22, des Metall-Überzugprozesses 23,
des Druckformungsprozesses 24 und des Sinterprozesses 25
an dem Graphitpulver 20 hergestellt.
Eine Kupfer-überzogene bzw. -plattierte Kohlebürste,
die durch Beschichtung von Graphitpulver mit Kupfer her
gestellt ist, ist allgemein bekannt. Die vorliegende
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß das Graphit
pulver so gereinigt wird, daß es einen Aschegehalt von
weniger als 0,05 Gewichtsprozent in dem Reinigungspro
zeß 21 erhält, so daß der Aschegehalt der hergestellten
Kohlebürste 4 unter 0,05 Gewichtsprozent liegt. Dies be
deutet, daß die erfindungsgemäße Kohlebürste ausgezeich
nete Kommutierungseigenschaften wegen des extrem nie
drigen Aschegehalts der Bürste hat.
Die Hinzufügung von 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent des
oben erwähnten faserförmigen Materials mit einer Teil
chengröße von weniger als 40 Mikron und Längen von we
niger als 50 Mikron in dem Fasermaterialbeimengungsprozeß
22 trägt dazu bei, die Formstabilität und die Abrieb
festigkeit zu verbessern.
Außerdem wird nahezu dieselbe Behandlung wie bei den
Herstellungsprozeßen des Standes der Technik in dem
Metall-Überzugprozeß bzw. Metall-Plattierunsprozeß 23,
dem Druckformungsprozeß 24 und dem Sinterprozeß 25 aus
geführt, die in Fig. 1B dargestellt sind.
Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines Fri
schungsofens bzw. Reinigungsofens, der in dem erfin
dungsgemäßen Reinigungsprozeß verwendet wird. Das Be
zugszeichen 20 in der Figur bezeichnet Graphitpulver,
30 einen Ofen, 31 einen Transformator, 32 ein Halogen
rohr und 33 eine Heizeinrichtung.
In dem Reinigungsprozeß 21 werden Aschebestandteile
von dem Graphitpulver 20 unter Verwendung einer Halogen
freisetzenden Substanz wie CCl4 oder CCl2f2 entfernt,
wobei diese Substanzen Halogen bei hohen Temperaturen
in einem inerten Gas wie Stickstoff oder Argon voll
ständig freisetzen. Das Graphitpulver 20 wird in den
Ofen 30 eingefüllt, wobei das Halogengasrohr 32 in
dem Graphitpulver 20 angeordnet ist. Wenn die Tempera
tur in dem Ofen wegen der Heizeinrichtung 33 auf etwa
1800° C ansteigt, wird CCl4 gesättigt in dem inerten
Gas durch das Halogenrohr 32 zugeführt. In diesem Zu
stand kann angenommen werden, daß in dem Ofen die fol
genden Reaktionen ablaufen.
CCl₄ → C + 2 Cl₂
3 C + Fe₂O₃ + 3 Cl₂ → 2 FeCl₃ + 3 CO
Wenn die Temperatur weiter auf 1900°C ansteigt, wird
CCl4 durch Cl2F2 ersetzt, und der Reinigungsvorgang
wird über 4 Stunden bei über 2500°C fortgesetzt. In
dem folgenden Kühlprozeß wird eine Spülung mit einem
inerten Gas wie Stickstoff oder Argon beibehalten, um
eine umgekehrte Diffusion des Aschegehalts zu vermei
den und Halogen abzuführen.
Mit diesem Reinigungsprozeß wird eine Reinheit des
Graphits über 99,95% mit einem Aschegehalt von weniger
als 0,05 Gewichtsprozent erhalten.
Der Anmelder der vorliegenden Patentanmeldung stellte
Bürsten aus mit Kupfer überzogenem Graphit unter Ver
wendung der folgenden Verfahrensschritte zusätzlich
zu dem Reinigungsprozeß her, um die Reinheit des Graphits,
das in den Metall-überzogenen Graphitbürsten verwendet
wurde, zu verbessern und führte Versuche an Motoren
mit diesen Bürsten aus.
Graphit wurde von Aschen im Flotationsprozeß getrennt,
der Unterschiede in physio-chemischen Flächeneigen
schaften fester Partikel nutzt. Der physische Reinigungs
vorgang behandelte Partikel von etwa 300 Mikron Größe.
Aufgrund des Umstandes, daß Graphit mit Luftblasen ge
trennt werden kann, wurde Graphitpulver in ein Gemisch
aus Öl und Luftblasen eingeführt und gesammelt, indem
die Graphitpartikel an den schwebenden Luftblasen an
hafteten. Bei diesemProzeß kann eine Reinheit von nicht
weniger als 98% und weniger als 99,5% erreicht werden.
Dies bedeutet, daß 0,5 bis 2,0% der Aschen in demGraphit
pulver enthalten sind.
Der Aschegehalt des Graphitpulvers wurde in hochkonzen
trierten Säure- und Alkalilösungen gelöst, und die Lö
sungen wurden erhitzt (auf 160 bis 170°C) und unter
Druck gesetzt (auf 5 bis 6 atms). Diese Behandlung wird
allgemein Autoklavprozeß genannt, der hauptsächlich
aus den folgenden Reaktionen besteht:
Fe₂O₃ + 6 HCl → 2 FeCl₃ + 3 H₂O
2 SiO₂ + 4 NaOH → 2 Na₂SiO₃ 2 H₂O
Mit dieser chemischen Behandlung werden Reinheiten
von nicht weniger als 99% und weniger als 99,9% er
zielt, mit Verunreinigungen zwischen nicht weniger
als 0,05% und etwa 1,0%, die in dem Graphitpulver zu
rückbleiben.
Fig. 3 zeigt Versuchsergebnisse, die an den Kohle
bürsten ausgeführt wurden, und zwar an einer Bürste,
der Oxide hinzugefügt wurde, einer Bürste, der ein
elektrisch leitendes Material hinzugefügt wurde, einer
Bürste ohne Bemischungsstoff und einer erfindungsgemäßen
Bürste, die alle nach dem Herstellungsverfahren mit
dem Reinigungsprozeß hergestellt wurde, der das Graphit
pulver auf weniger als 0,05 Gewichtsprozent Aschegehalt
reinigt, wie weiter oben erwähnt ist. Versuch Nr. 1 gibt
die Versuchsergebnisse bei einer Kohlebürste wieder, die
keine Beimischung hatte, Versuch Nr. 2 betrifft eine
Kohlebürste, der ein elektrisch leitendes Material
(SiO2) einer kleinen Partikelgröße beigemengt wurde,
Versuch Nr. 3 eine Kohlebürste, der ein elektrisch leiten
des Material (TiC) einer kleinen Partikelgröße zugefügt
wurde, und Versuch Nr. 4 eine Kohlebürste gemäß der vor
liegenden Erfindung, der ein faseriges Material (Glas
faser) hinzugefügt war. Fig. 3 zeigt die Versuchser
gebnisse von maximal 80 Stunden dauernden Versuchen an
10 Bürsten, die jeweils den Versuchsnummern 1 bis 4 ent
sprechen. Die Größe der Beimengung von SiO2 und TiC war
jeweils 1,0 Gewichtsprozent, mit Partikelgrößen unter
40 Mikron. Im Falle des Versuchs Nr. 4 wurde 1,0 Ge
wichtsprozent Glasfaser mit einer Teilchengröße unter
40 Mikron und Längen unter 50 Mikron hinzugefügt. Die
Spalte "Laufzeit bis Motorausfall" in Fig. 3
zeigt, daß die Kohlebürsten der Versuchsnummern 1 bis
4 erfolgreich den 80-Stunden-Test überstanden haben.
Die Spalte "Abnutzungsgrad" am Ende des 80-Stunden-
Tests zeigt jedoch signifikante Unterschiede in der
Abnutzung. Das heißt, die Abnutzung war beim Versuch
Nr. 1 am größten, während sie bei den Versuchen 2 und
3 bereits verbessert war. Beim Versuch Nr. 4 (vorlie
gende Erfindung) war der Abnutzungsgrad stark ver
bessert.
Außerdem ergaben die von der Anmelderin durchgeführten
Tests, daß der Abnutzungsgrad in einer engen Beziehung
zur Menge des beigefügten faserförmigen Materials steht.
Die Beziehung zwischen dem Abnutzungsgrad und der Größe
der Beimengung des faserförmigen Materials (Glasfiber)
ist in Fig. 4 dargestellt. Die Glasfaser, die der in
den Versuchen benutzten Kohlebürste hinzugefügt wurde,
hat Teilchengrößen unter 40 Mikron und Längen unter 50
Mikron. Die Versuchsergebnisse in Fig. 4 betreffen je
weils 10 Kohlebürsten für jede Versuchsnummer, wobei
die Bürsten einem 80-Stunden-Versuch unterzogen wurden.
Die x-Marke gibt den Zeitpunkt an, an dem eine Bürste
ausfiel.
Aus Fig. 4 ist zu ersehen, daß die Beimischungsmenge
der Glasfaser in dem Bereich von 0,1 Gewichtsprozent
(Versuch Nr. 1) bis 12,0 Gewichtsprozent (Versuch Nr. 7)
gehalten werden muß, um den Abnutzungsgrad zu verringern.
D. h., bei einer Beimischungsmenge von 15,0 Gewichtspro
zent (Versuch Nr. 8) widerstand keine Kohlebürste einem
80-Stunden-Betrieb, sondern fiel nach einer durchschnitt
lichen Laufzeit von 64 Stunden aus.
Fig. 5 ist eine Mikrophotographie, die die Partikel
struktur der während des Herstellungsvorgangs der er
findungsgemäßen Kohlebürste hinzuzufügenden Glasfaser
zeigt. Aus der Mikrophotographie ist zu ersehen, daß
die gemäß der Erfindung verwendeten Partikel der Glas
faser nahezu gleichförmig in Form und Größe sind. Wie
oben beschrieben, hat die Glasfaser Partikelgrößen von
weniger als 40 Mikron und Längen von weniger als 50
Mikron.
Weitere oben ist die erfindungsgemäße Kohlebürste be
schrieben, die nach dem in Fig. 1B dargestellten Her
stellungsverfahren hergestellt wurde. Die Erfindung ist
jedoch hierauf nicht beschränkt. Die Reihenfolge des
Herstellungsprozesses gemäß Fig. 1B kann auch folgender
maßen sein: Reinigungsprozeß 21 → Metall-Überzogprozeß
23 → Fasermaterial-Beimengungsprozeß 22 → Druckformungs
prozeß 24 → Sinterprozeß 25. Hiermit können dieselben
Wirkungen erhalten werden wie bei einer Kohlebürste,
die nach dem Herstellungsverfahren gemäß Fig. 1B her
gestellt wurde.
Mit Bezug auf Fig. 6 wird ein weiteres erfindungsgemäßes
Herstellungsverfahren der Kohlebürste beschrieben. Das
Bezugszeichen 26 in der Figur bezeichnet einen Binder
behandlungsprozeß, bei dem in dem Reinigungsprozeß ge
reinigtes Graphitpulver mit einem Binder verfestigt
wird, 27 einen Mahl- und Siebprozeß, bei dem das in dem
Binderbehandlungsprozeß 26 mit einem Binder verfestigte
Graphitmaterial zermahlen und gesiebt wird. Die übrigen
Bezugszeichen entsprechen denjenigen in Fig. 1B.
In Fig. 6 wird das Graphitpulver 20 in dem Reinigungs
prozeß 21 gereinigt. Das gereinigte Grahitpulver 20
wird mit einem Binder in dem Binderbehandlungsprozeß
26 verfestigt. Das verfestigte Graphitmaterial wird in
dem Mahl- und Siebprozeß 27 zermahlen und gesiebt.
Anschließend werden 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines
faserigen Materials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron
und Längen unter 50 Mikron hinzufügt und mit dem zer
mahlenen und gesiebten Graphitmaterial in dem Faserma
terialvermischungsprozeß 22 vermengt. Dann wird das
Graphitmaterial dem Druckformungsprozeß 24 und dem Sin
terprozeß 25 zur Herstellung einer Kohlebürste 4 unter
worfen. Der Faservermischungsprozeß 22 in Fig. 6 kann
mit dem Binderbehandlungsprozeß 26 kombiniert werden.
D. h., das in dem Reinigungsprozeß 21 gereinigte Graphit
pulver kann einem Binderbehandlungsprozeß unterworfen
werden, nachdem das faserige Material hinzugefügt und
mit dem Graphitpulver vermischt wurde.
Vorstehend ist mit Bezug auf Fig. 6 ein weiteres Her
stellungsverfahren der erfindungsgemäßen Kohlebürste
beschrieben. Die nach dem Verfahren gemäß Fig. 6 her
gestellte Kohlebürste kann dieselben Wirkungen erzielen
wie diejenigen, die bei einer nach dem Herstellungsver
fahren gemäß Fig. 1B hergestellten Kohlebürste erhalten
werden.
Die vorliegende Erfindung stellt eine Kohlebürste mit
verbesserter Formstabilität und Abnutzungsfestigkeit
bereit, indem Graphitpulver so gereinigt wird, daß es
weniger als 0,05 Gewichtsprozent Asche als Unreinheiten
enthält, und dem Graphitpulver 0,1 bis 12,0 Gewichts
prozent faseriges Material beigefügt wird, das Partikel
größen unter 40 Mikron und Längen unter 50 Mikron auf
weist.
Claims (9)
1. Kohlebürste für Kleinmotoren mit einem Stator mit
einem Permanentmagnetfeld, einem Rotor, auf den eine
Rotorwicklung aufgewickelt ist, und mit einem Kommuta
tor zur Zufuhr von Strom zu der Rotorwicklung und
Bürsten, die durch Verbindung von Graphitpulver her
gestellt sind und in Gleitkontakt mit dem Kommutator
stehen,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Bürste aus Metall-überzogenem Graphit durch
Hinzufügen von 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines fa
serigen Materials in Partikelgrößen unter 40 Mikron und
Längen unter 50 Mikron zu dem Metall-überzogenen Graphit
pulver, das durch Beschichten von Grahitpulver mit
einer metallischen Schicht gebildet ist, und Druck
formen und Sintern des Graphitpulvers mit dem zugefügten
faserigen Material ausgebildet ist, wobei das Graphit
pulver weniger als 0,05 Gewichtsprozent Aschen enthält.
2. Kohlebürste für Kleinmotoren mit einem Stator mit
einem Permanentmagnetfeld, einem Rotor, auf den eine
Rotorwicklung aufgewickelt ist, und mit einem Kommutator
zur Zufuhr von Strom zu der Rotorwicklung und den Bürsten,
die durch Verbinden von Graphitpulver ausgebildet sind
und in Gleitkontakt mit dem Kommutator stehen,
dadurch gekennzeichnet,
daß 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines faserigen Ma
terials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron und Länge
unter 50 Mikron dem Graphitpulver hinzugefügt ist, das
auf weniger als 0,05 Gewichtsprozent Aschen als Unrein
heiten in dem Graphitpulver gereinigt ist, und daß ein
Gemisch des Graphitpulvers und des faserigen Materials
druckgeformt und gesintert ist.
3. Verfahren zur Herstellung einer Kohlebürste für
Kleinmotoren mit einem Stator mit einem Permanentmagnet
feld und einem Rotor, auf den eine Rotorwicklung auf
gewickelt ist, und mit einem Kommutator zur Zufuhr von
Strom zu der Rotorwicklung und Bürsten, die durch Ver
binden von Graphitpulver ausgebildet sind und in Gleit
kontakt mit dem Kommutator stehen,
gekennzeichnet durch folgende Schritte:
einen Reinigungsprozeß zum Reinigen des Graphitpulvers unter Verwendung einer Halogen-freisetzenden Substanz in einer Hochtemperatur-Inertgasatmosphäre;
einen Fasermaterial-Beimengungsprozeß zum Hinzufügen von 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines faserigen Materials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron und Längen unter 50 Mikron zu dem Graphitpulver, das in dem Reinigungs prozeß gereinigt ist;
einen Metall-Überzugprozeß zum Beschichten des Graphit pulvers, das dem Fasermaterial-Beimengungsprozeß unter zogen ist, und des faserigen Materialpulvers mit einer Metallschicht;
einen Druckformungsprozeß zum Druckformen des Metall überzogenen Pulvers und
einen Sinterprozeß zum Sintern eines druckgeformten Stücks nach dem Druckformungsprozeß.
einen Reinigungsprozeß zum Reinigen des Graphitpulvers unter Verwendung einer Halogen-freisetzenden Substanz in einer Hochtemperatur-Inertgasatmosphäre;
einen Fasermaterial-Beimengungsprozeß zum Hinzufügen von 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines faserigen Materials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron und Längen unter 50 Mikron zu dem Graphitpulver, das in dem Reinigungs prozeß gereinigt ist;
einen Metall-Überzugprozeß zum Beschichten des Graphit pulvers, das dem Fasermaterial-Beimengungsprozeß unter zogen ist, und des faserigen Materialpulvers mit einer Metallschicht;
einen Druckformungsprozeß zum Druckformen des Metall überzogenen Pulvers und
einen Sinterprozeß zum Sintern eines druckgeformten Stücks nach dem Druckformungsprozeß.
4. Verfahren zur Herstellung einer Kohlebürste für
Kleinmotoren mit einem Stator mit einem Permanentmag
netfeld, einem Rotor, auf den eine Rotorwicklung auf
gewickelt ist, und mit einem Kommutator zur Zufuhr von
Strom zu der Rotorwicklung und Bürsten, die durch Ver
binden von Graphitpulver ausgebildet sind und im Gleit
kontakt mit dem Kommutator stehen,
gekennzeichnet durch
folgende Schritte:
einen Binderbehandlungsprozeß zum Verfestigen des Graphitpulvers nach dem Reinigungsprozeß mit einem Binder;
einen Mahl- und Siebprozeß zum Zermahlen und Sieben des mit dem Binder verfestigten Grahitmaterials;
einen Druckformungsprozeß zum Druckformen des Pulvers nach dem Mahl- und Siebprozeß und
einen Sinterprozeß zum Sintern eines druckgeformten Stücks nach dem Druckformungsprozeß,
wobei 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines faserigen Materials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron und Längen unter 50 Mikron in dem Binderbehandlungsprozeß oder dem Mahl- und Siebprozeß beigefügt wird.
einen Binderbehandlungsprozeß zum Verfestigen des Graphitpulvers nach dem Reinigungsprozeß mit einem Binder;
einen Mahl- und Siebprozeß zum Zermahlen und Sieben des mit dem Binder verfestigten Grahitmaterials;
einen Druckformungsprozeß zum Druckformen des Pulvers nach dem Mahl- und Siebprozeß und
einen Sinterprozeß zum Sintern eines druckgeformten Stücks nach dem Druckformungsprozeß,
wobei 0,1 bis 12,0 Gewichtsprozent eines faserigen Materials mit Partikelgrößen unter 40 Mikron und Längen unter 50 Mikron in dem Binderbehandlungsprozeß oder dem Mahl- und Siebprozeß beigefügt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß in dem Reinigungsprozeß Aschen in dem Graphit
pulver in hochkonzentrierten Säure- oder Alkalilösungen
gelöst werden und daß das Graphitpulver erhitzt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß das faserige Material wenigstens mehr als einen
der folgenden Faserarten umfaßt: Glasfaser, Aluminium
faser, Silikafaser, Zirkoniafaser, Kohlefaser und Whisker.
7. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß in dem Reinigungsprozeß CCl4 in einem inerten Gas
gesättigt wird, wenn die Ofentemperatur in einer ersten
Höhe ist, daß CCl4 durch CCl2F2 ersetzt wird, wenn die
Ofentemperatur in einer zweiten Höhe ist,und daß die
Reinigung fortgesetzt wird, wenn sich die Ofentemperatur
in einer dritten Höhe befindet.
8. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Metall-Plattierungs-Prozeß nach dem Reinigungs
prozeß ausgeführt wird und daß anschließend das faserige
Material hinzugefügt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Fasermaterial-Beimengungsprozeß und der Binder
behandlungsprozeß gleichzeitig ausgeführt werden.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2066671A JPH03270660A (ja) | 1990-03-16 | 1990-03-16 | 小型モータにおけるカーボン・ブラシとその製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE4108564A1 true DE4108564A1 (de) | 1991-09-19 |
| DE4108564C2 DE4108564C2 (de) | 1992-12-03 |
Family
ID=13322606
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE4108564A Granted DE4108564A1 (de) | 1990-03-16 | 1991-03-15 | Kohlebuerste fuer kleinmotoren und verfahren zu ihrer herstellung |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5144181A (de) |
| JP (1) | JPH03270660A (de) |
| DE (1) | DE4108564A1 (de) |
| GB (1) | GB2241944B (de) |
| TW (1) | TW198146B (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2166817C1 (ru) * | 1999-12-09 | 2001-05-10 | Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий" | Композиция для изготовления щеток электрических машин |
| RU2245596C1 (ru) * | 2003-07-15 | 2005-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий" | Способ изготовления композиции для щеток электрических машин |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2709611B1 (fr) * | 1993-09-02 | 1995-11-10 | Lorraine Carbone | Procédé de fabrication de balais multicouches et balais obtenus par le procédé. |
| DE19524510A1 (de) * | 1995-07-05 | 1997-01-09 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Fluidgeschmiertes Gleitlager |
| JP2001008424A (ja) | 1999-06-17 | 2001-01-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 直流整流子電動機 |
| DE19929686A1 (de) * | 1999-06-28 | 2001-01-25 | Christian Felber | Bürstenring für Elektromotoren |
| US8268222B2 (en) * | 2001-02-15 | 2012-09-18 | Integral Technologies, Inc. | Methods of making electrical motor components from conductive loaded resin-based materials |
| GB0107152D0 (en) | 2001-03-22 | 2001-05-09 | Johnson Electric Sa | Improvements in or relating to a brush assembly |
| JP3667310B2 (ja) | 2002-09-11 | 2005-07-06 | 東炭化工株式会社 | カーボンブラシ |
| CN1839529A (zh) * | 2003-09-05 | 2006-09-27 | 东炭化工株式会社 | 碳刷 |
| US8035272B2 (en) * | 2004-08-02 | 2011-10-11 | Asmo Co. Ltd. | Carbon brush with raw graphite particles |
| CN100438229C (zh) * | 2006-07-28 | 2008-11-26 | 许晓华 | 电刷 |
| RU2560619C2 (ru) * | 2013-12-05 | 2015-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) | Способ изготовления электроугольных изделий |
| DE102016213653A1 (de) * | 2016-07-26 | 2018-02-01 | Schunk Hoffmann Carbon Technology Ag | Ableiteinrichtung zur Ableitung elektrischer Störungen |
| CN106868335B (zh) * | 2017-03-15 | 2018-04-06 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 一种汽车起动机碳刷材料及其制备方法 |
| US11146152B2 (en) * | 2017-12-01 | 2021-10-12 | Tris Inc. | Brush of motor for automotive electronics |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DD237099A3 (de) * | 1979-09-14 | 1986-07-02 | Bitterfeld Chemie | Verbundwerkstoff fuer schleifringe und kommutierungsbuersten |
| JPH02285951A (ja) * | 1989-04-21 | 1990-11-26 | Mabuchi Motor Co Ltd | 小型モータにおけるカーボン・ブラシとその製造方法 |
| JPH03164048A (ja) * | 1989-08-11 | 1991-07-16 | Mabuchi Motor Co Ltd | 小型モータ用金属黒鉛ブラシおよびその製造方法 |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1202818A (en) * | 1913-12-26 | 1916-10-31 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Metal-carbon brush. |
| US2041895A (en) * | 1934-04-04 | 1936-05-26 | Speer Carbon Company | Brush for dynamo-electric machines |
| US2098062A (en) * | 1935-04-26 | 1937-11-02 | Gen Electric | Carbon brush |
| US2252277A (en) * | 1939-04-20 | 1941-08-12 | James R Tate | Molded porous electrical brush and the like |
| US3173045A (en) * | 1960-03-23 | 1965-03-09 | Gen Electric | Electric current collection and delivery apparatus for dynamoelectric machine |
| US3772080A (en) * | 1972-01-10 | 1973-11-13 | Gen Electric | Method of treating a carbon current collection brush and brush resulting therefrom |
| JPS5826156B2 (ja) * | 1974-12-19 | 1983-06-01 | 東海カ−ボン株式会社 | 電刷子素材の製造方法 |
| US4119572A (en) * | 1975-11-04 | 1978-10-10 | Georgy Nikolaevich Fridman | Carbon-graphite material for brushes of electric machines and method for preparing same |
| JPS53129158A (en) * | 1977-04-18 | 1978-11-10 | Toda Kogyo Corp | Needle iron magnetic grain powder manufacturing process |
| FR2404936A1 (fr) * | 1977-10-03 | 1979-04-27 | Anvar | Perfectionnements aux dispositifs de contact electrique glissant |
| DE3650282T2 (de) * | 1985-08-27 | 1995-11-09 | Intercal Co | Elektrischer Kontakt mit Einlagerungen enthaltendem Graphit. |
| SU1319123A1 (ru) * | 1985-12-19 | 1987-06-23 | Московский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта | Композици дл электрических щеток |
| CA1283748C (en) * | 1986-06-25 | 1991-04-30 | Takaharu Itagaki | Vinylamine copolymer, flocculating agent and paper strength increasingagent using the same, as well as process for producing the same |
| JPH0651894B2 (ja) * | 1986-12-02 | 1994-07-06 | 日立化成工業株式会社 | 金属黒鉛質ブラシの製造法 |
| US5136198A (en) * | 1989-04-21 | 1992-08-04 | Mabuchi Motor Co., Ltd. | Carbon brush for miniature motors and method of making same |
-
1990
- 1990-03-16 JP JP2066671A patent/JPH03270660A/ja active Pending
-
1991
- 1991-03-08 TW TW080101866A patent/TW198146B/zh active
- 1991-03-14 US US07/669,041 patent/US5144181A/en not_active Expired - Fee Related
- 1991-03-15 DE DE4108564A patent/DE4108564A1/de active Granted
- 1991-03-18 GB GB9105645A patent/GB2241944B/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DD237099A3 (de) * | 1979-09-14 | 1986-07-02 | Bitterfeld Chemie | Verbundwerkstoff fuer schleifringe und kommutierungsbuersten |
| JPH02285951A (ja) * | 1989-04-21 | 1990-11-26 | Mabuchi Motor Co Ltd | 小型モータにおけるカーボン・ブラシとその製造方法 |
| JPH03164048A (ja) * | 1989-08-11 | 1991-07-16 | Mabuchi Motor Co Ltd | 小型モータ用金属黒鉛ブラシおよびその製造方法 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2166817C1 (ru) * | 1999-12-09 | 2001-05-10 | Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий" | Композиция для изготовления щеток электрических машин |
| RU2245596C1 (ru) * | 2003-07-15 | 2005-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий" | Способ изготовления композиции для щеток электрических машин |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2241944B (en) | 1993-12-08 |
| TW198146B (de) | 1993-01-11 |
| DE4108564C2 (de) | 1992-12-03 |
| GB9105645D0 (en) | 1991-05-01 |
| US5144181A (en) | 1992-09-01 |
| GB2241944A (en) | 1991-09-18 |
| JPH03270660A (ja) | 1991-12-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE4108564C2 (de) | ||
| DE2647623C3 (de) | Verfahren zum Herstellen einer ein- oder mehrpoligen, elektrischen Durchführung | |
| DE60315063T2 (de) | Elektrokontaktelement | |
| DE3016872A1 (de) | Keramikkomponente fuer eine mhd- elektrode | |
| DE1671136A1 (de) | Druckdichte Metall-Keramik-Verbindung | |
| DE3855699T2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines supraleitenden Gegenstandes sowie diesen Gegenstand verwendende Vorrichtung und Systeme | |
| DE1571521B2 (de) | Freifliessendes pulver zur herstellung von ionenleitfaehigen formkoerpern im plasmaspritzverfahren | |
| DE102019220177A1 (de) | Elektrischer Leiter aus dotierten und undotierten Graphenplättchen | |
| DE2817402C2 (de) | Stromübertragungsbürste | |
| DE4012654C2 (de) | Verfahren zum Herstellen einer metall- und oxidhaltigen Kohlebürste für einen Permanentmagnet-Elektrokleinmotor | |
| DE60300312T2 (de) | Bürste aus Metall-Graphit und Verfahren zu deren Herstellung | |
| DE602004006086T2 (de) | Elektrische bürste mit verbundkonstruktion | |
| DE602004001421T2 (de) | Metallgraphitmaterial und entsprechendes Herstellungsverfahren | |
| DE2929731A1 (de) | Verfahren zum herstellen von lamellen fuer kommutatoren | |
| DE4025367C2 (de) | Metallgefüllte Kohlebürste für einen Kleinmotor | |
| DE2261877B2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Supraleiters | |
| DE2649121C2 (de) | Verfahren zum Herstellen eines Kommutators für einen Elektromotor | |
| EP1329993B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Gleitkontaktstücks für mittlere bis hohe Stromdichten | |
| DE69902853T2 (de) | Elektrischer Heizwiderstand für Electroofen und Herstellungsverfahren | |
| DE2443769C2 (de) | Schleifringe für elektrische Maschinen | |
| DE1646679A1 (de) | Verfahren zur Herstellung von Schutzueberzuegen auf Kohienstoffgegenstaenden und Einrichtung zu seiner Durchfuehrung | |
| DE4125346A1 (de) | Kohlebuerste fuer kleinmotoren und verfahren zur herstellung einer kohlebuerste | |
| DE3118503C2 (de) | Verfahren zur Herstellung von Schreib- oder Zeichenminen | |
| DE3402091C2 (de) | Verbundwerkstoff für elektrische Kontaktstücke | |
| DE2712227A1 (de) | Buerste fuer dynamoelektrische maschine, dynamoelektrische maschine mit einer buerste der art sowie verfahren zur herstellung einer buerste fuer eine dynamoelektrische maschine |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| D2 | Grant after examination | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |