JPS596897B2 - フクゴウデンキセツテンザイリヨウ - Google Patents

フクゴウデンキセツテンザイリヨウ

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JPS596897B2
JPS596897B2 JP50060439A JP6043975A JPS596897B2 JP S596897 B2 JPS596897 B2 JP S596897B2 JP 50060439 A JP50060439 A JP 50060439A JP 6043975 A JP6043975 A JP 6043975A JP S596897 B2 JPS596897 B2 JP S596897B2
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JP
Japan
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silver
manganese
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resistance
oxide
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JP50060439A
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JPS51136170A (en
Inventor
憲正 村上
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tanaka Kikinzoku Kogyo KK
Original Assignee
Tanaka Kikinzoku Kogyo KK
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Publication date
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、内部酸化法によつて製造される銀−酸化物系
の複合電気接点材料に係る。
従来から耐溶着性、耐消耗性等に優れた銀−酸化物系の
複合電気接点材料としては、銀−酸化カドミウム系の接
点材料が広く用いられてきた。
しかしながら、カドミクムは人体に有害な物質であれ、
溶解中蒸発しやすいため設備が必要とな力その使用は望
ましいものではない。一方銀系の接点材料の中には、カ
ドミウムを用いずしかも銀−酸化カドミウム系の接点材
料に比較的似た接点材料としてすでに銀−ニツクルがあ
るが、この銀−ニッケルは耐消耗性の点では銀−酸化カ
ドミウムと同等であるが、中〜大電流域における耐溶着
性の点で銀−酸化カドミウム系の接点材料に劣hjその
使用範囲、使用条件がかな力限定されている。このよう
な事からカドミウムを用いることなく良好な耐溶着性、
耐消耗性および安定した接触抵抗を有する接点材料の出
現が強く要望されている。そこで本発明者は、前記要望
を満たすことのできる接点材料を開発すべ<鋭意攻究の
結果、優れた耐溶着性、耐消耗性及び安定した接触抵抗
を有する銀一酸化マンガン系の接点材料を見い出したも
のである。本発明の複合電気接点材料は、銀中に金属マ
ンガンを3〜12W10溶解せしめて銀一マンガン合金
とし、さらに金属鉄0.01〜2W/ o、金属コバル
ト0.01〜2W10 N金属クロム0.01〜2W1
0 j金属カルシウム0.01〜2W10N金属チタニ
ウム0.05〜2W10のうち2種以下を前記銀−マン
ガン合金に溶解せしめて銀−マンガン系合金とし、しか
る後にこれを内部酸化せしめたものである。
銀中にマンガンを添加することによつて得られる最も大
きな特徴は接点材料の耐溶着性、耐消耗性が改善される
ことである。銀に金属酸化物を分散させ耐溶着性、耐消
耗性を向上させることは銀−酸化カドミウムにおいて良
〈知られているところである。銀−酸化カドミウムは銀
中に酸化カドミウム分子が密度良<分散しているが、銀
−酸化マツガンにあつては銀中に酸化マンガン分子が極
く微細にしかも均一に分散しているため、銀−酸化カド
ミウムよれも耐溶着性、耐消耗性を改善されることが種
々の実験の結果確認された、更にこの酸化マンガン分子
の微細な分散は他の金属を添加することによつて微細な
酸化マンガン分子とある他の金属酸化物とが複合し、微
細な酸化マンガンの分子を粗大化して電気伝導率を高く
し一層耐溶着性を向上せしめることが判明した。例えば
鉄、・ コバルト、及びクロムは銀に対して殆んど固溶
しないが、銀−マンガン合金中に添加するとマンガン・
鉄、マンガンコバルト、マンガン・クロムの金属間化合
物となV)、微細に分散し内部酸化に訃いてマンガン酸
化物の析出核となDマンガン酸化物がその核を中心に集
合し、マンガン酸化物の粗大粒を形成する作用があり、
マツガン酸化物による電気伝導率を更に高めるものであ
る。カルシウム、チタニウムも銀及びマンガンと金属間
化合物をつく勺、鉄、コバルト、クロムと同じマンガン
酸化物の粗大粒を形成する作用がある。然して本発明の
複合電気接点材料において、マンガンを3〜12W/o
に限定した理由は3W/o以下では内部酸化による銀に
対する酸化マンガン分子の分散による耐溶着性、耐消耗
性の効果が中〜大電流域であられれず、又12V0以上
では酸化マンガン分子が良く分散しすぎるため耐溶着性
は減少しないが、アークによる消耗量が増加するからで
ある。
又マンガン以外の添加金属である鉄、コバルト、クロム
、カルシウムのいずれも0,01シt以上にし、チタニ
ウムを0.05シt以上にして、それらのうちの2種以
下を添加する理由は、各々の下限以下では微細な酸化マ
ンガン分子を粗大化させることができず、又これらマン
ガン以外の添加金属の各々を2V0以下にしてそれらの
内の2種以下を添加する理由は、これらの金属が2シ′
以上になると偏析が多く塑性加工性が悪くなるからであ
る。又マンガン以外の添加金属を2種以下としたのは、
これら金属を3種以上入れても材料の管理やスクラツブ
の際の回収作業等に手間と費用を増すだけであるので好
ましくなく、さらに銀、マンガン、鉄、コバルト、クロ
ム、カルシウム、チタニウム以外の金属元素も上記の理
由で入らないことが望ましい。7このような成分範囲で
は複合電気接点の通電性には支障なく、従来の銀一酸化
カドミウムの接点材料にとつて代わることができる。
次に本発明の複合電気接点材料の特性を一層明瞭ならし
めるために、具体的な複合電気接点の製作実施例とその
試験結果について記述する。
下表の黒1〜黒4に示すものが本発明の複合電気接点材
料よりなる実施品で、これらは溶解鋳造した後圧延加工
にて1.5mm厚の板になして6φ翻にプレスで打抜き
S7OO℃3気圧の酸素の下で96時間内部酸化し、然
る後920℃で大気中にて24時間熱処理をして電気伝
導率を上げ、銅合金台座にろう付してなる複合電気接点
である。これらを遥5に示す従来品と下記の試験条件に
て比較試験を行つたところ下表の右棚に示すような結果
を得た。上記の表で明らかなように本発明の接点材料に
よつて作られた屋1−洗4の複合電気接点は従来品であ
る銀−ニツクルよりなる黒5の複合電気接点に比べ著し
く溶着発生回数が少なく、耐溶着性に優れている。
又消耗量も従来品である屋5に比べて減少していて耐消
耗性に優れている。従つて本発明による複合電気接点材
料は、従来の銀−ニツグルの接点材料にとつて代わるこ
とができ、銀一酸化カドミウムの接点材料にも匹敵しう
る画期的なものであるといえる。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 銀中にマンガン3〜12W/Oと、さらに鉄0.0
    1〜2W/O。 コバルト0.01〜2W/O、クロム0.01〜2W/
    Oカルシウム0.01〜2W/O、チタニウム0.05
    〜2W/Oのうちの2種以下を溶解してなる合金を内部
    酸化せしめた複合電気接点材料。
JP50060439A 1975-05-21 1975-05-21 フクゴウデンキセツテンザイリヨウ Expired JPS596897B2 (ja)

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JPS5887242A (ja) * 1981-11-19 1983-05-25 Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk 摺動接点材料
JP2834550B2 (ja) * 1989-08-02 1998-12-09 古河電気工業株式会社 小電流領域用摺動電気接点材料とその製造方法

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JPS51136170A (en) 1976-11-25

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