RU2279149C1 - Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов - Google Patents

Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов Download PDF

Info

Publication number
RU2279149C1
RU2279149C1 RU2004136476/09A RU2004136476A RU2279149C1 RU 2279149 C1 RU2279149 C1 RU 2279149C1 RU 2004136476/09 A RU2004136476/09 A RU 2004136476/09A RU 2004136476 A RU2004136476 A RU 2004136476A RU 2279149 C1 RU2279149 C1 RU 2279149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
coating
copper
ruthenium
thickness
Prior art date
Application number
RU2004136476/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Карабанов (RU)
Сергей Михайлович Карабанов
Александр Николаевич Быков (RU)
Александр Николаевич Быков
Ольга Григорьевна Локштанова (RU)
Ольга Григорьевна Локштанова
Альбина Николаевна Ясевич (RU)
Альбина Николаевна Ясевич
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" (ОАО "РЗМКП")
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" (ОАО "РЗМКП") filed Critical Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" (ОАО "РЗМКП")
Priority to RU2004136476/09A priority Critical patent/RU2279149C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2279149C1 publication Critical patent/RU2279149C1/ru

Links

Landscapes

  • Contacts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для нанесения контактного покрытия на рабочие части контакт-деталей различного типа герконов. Техническим результатом является повышение эксплутационных возможностей герконов и снижение их стоимости за счет частичного снижения использования драгметаллов. Для достижения технического результата контактное покрытие выполняют из сплава медь-никель толщиной 0,1÷10 мкм, слоя золота толщиной 0,05÷2,0 мкм и слоя рутения толщиной 0,1÷1,5 мкм. 1 табл.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к нанесению контактного покрытия на рабочие части контакт-деталей магнитоуправляемых герметизированных контактов (герконов) различного вида и назначения.
Наиболее широко известным и применяемым покрытием, как в отечественном производстве герконов, так и за рубежом является рутениевое покрытие с подслоем золота [1].
В зависимости от конструкции геркона и его назначения толщины золотого и рутениевого слоев варьируются.
Основную антиэрозионную нагрузку в герконе несет рутениевое покрытие. Толщина его обычно находится в диапазоне 0,1÷1,5 мкм (нижний предел толщины ограничен способностью рутениевого покрытия прокрыть всю поверхность, а верхний предел - опасностью получения микротрещин в покрытии при большей толщине).
Роль золотого подслоя многофункциональна.
Прежде всего, золотой подслой обеспечивает хорошее сцепление рутения с нижележащими слоями покрытия, в том числе и с пермаллоем.
От качества и толщины золотого подслоя зависит пористость и напряженность последующего слоя - рутения. От этого также зависит способность золотого подслоя предотвратить подтравливание основы - пермаллоя в процессе электролиза и загрязнения рутениевого электролита примесями железа и никеля.
Наиболее важную роль играет золотой подслой в качестве антидиффузионного барьера при термовоздействиях: заварке и отжигах герконов. Основную опасность для поддержания работоспособности геркона представляет диффузия при нагреве элементов пермаллоя: железа и никеля в рабочую зону геркона, тем самым, повышая значение переходного электросопротивления и ухудшая его стабильность. Чтобы быть антидиффузионным барьером, толщина золотого слоя должна быть достаточно высокой, что не является желательным и обоснованным ни с технической точки зрения, ни с экономической.
Кроме того, за счет увеличения толщины золота зачастую решаются вопросы изменения некоторых параметров герконов, таких как AW (ампер-витки) и Кв (коэффициент возврата), увеличивая тем самым толщину немагнитной прослойки в покрытии.
Во всех случаях повышение толщины золотого слоя значительно удорожает изделие.
Поскольку контактное покрытие несет немалую ответственность за поддержание работоспособности геркона в течение всего срока его эксплуатации, то строение и свойства его должны быть таковы, чтобы гарантировалось сохранение низкого уровня переходного сопротивления.
Многолетний опыт изучения причин отказов герконов при работе и в процессе испытаний показал, что в большинстве случаев рост переходного сопротивления, его нестабильность и в конечном итоге эрозия покрытия происходят в тех случаях, когда на поверхности контактных пружин в зоне контактирования за счет диффузии выходит железо или его соединения. Золотой подслой даже при максимальных толщинах, которые позволяет конструкция герконов, не является достаточно надежным антидиффузионным барьером, способным исключить выход на поверхность контакт-деталей железа, что снижает срок службы геркона.
Из литературных источников [2] известно, что в качестве подслоя под рутениевое покрытие могут быть использованы: серебро, палладий, никель и сплав серебро-палладий. Однако, они по ряду своих свойств уступают золоту: серебро склонно к потемнению, никель не может быть немагнитной прослойкой, палладий по стоимости на уровне золота.
Исходя из приведенных в литературе сведений [3], большой интерес в качестве диффузионного барьера под золотое и рутениевое покрытие представляет медь, так как взаимная растворимость меди в железе и наоборот весьма ограничена. Диффузия железа в меди при 750°С составляет 2,082·10-13 см2/мм. К тому же она обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью.
Однако из-за ряда отрицательных качеств (недостаточная, по сравнению с золотом коррозионная стойкость, плохая сцепляемость с пермаллоем, вредная примесь для рутениевых электролитов) в данном конкретном случае медь не может быть использована в качестве антидиффузионного барьера.
Наибольший интерес в качестве антидиффузионного барьера и хотя бы частичной замены золота в контактном покрытии геркона является покрытие электролитическим сплавом медь-никель. Медно-никелевые сплавы известны, в зависимости от состава, под названием монель-металл, мельхиор [4-5].
По диаграмме состояния [6] медно-никелевый сплав представляет собой непрерывный ряд твердых растворов. Этим и объясняются его хорошие коррозионная и химическая стойкость, которые выше, чем у никеля и меди в отдельности.
Медно-никелевые сплавы хорошо противостоят окислению при повышенных температурах (до 750°С) и сохраняют высокую механическую прочность до 500°С.
Из литературы [7] известна технология нанесения медно-никелевого сплава из пирофосфатного электролита. Она не представляет большой сложности для освоения и дальнейшего использования.
Подслой медно-никелевого сплава наносится непосредственно на пермаллой, обеспечивая хорошее сцепление с основой и последующими слоями золота и рутения.
Микротвердость электролитического сплава медь-никель с увеличением содержания никеля до 55% (мас.) монотонно возрастает от 134 до 400 кГс/мм2, после чего снижается до 244 кГс/мм2.
В литературных источниках нет сведений об использовании медно-никелевых сплавов в качестве антидиффузионного барьера и взамен золота в контактных покрытиях герконов. Однако по своему фазовому составу (твердый раствор) и физико-химическим свойствам это покрытие является антидиффузионным барьером в герконе, а по высоким антикоррозионным свойствам служит частичной заменой золоту в качестве подслоя.
Кроме того, медно-никелевый сплав частично заменяет золото в тех случаях, когда за счет увеличения толщины золотого подслоя решаются проблемы увеличения толщины немагнитной прослойки для создания требуемых характеристик геркона.
Таким образом, благодаря использованию медно-никелевого подслоя под золотое и рутениевое покрытие в герконе:
1 - улучшилась работоспособность геркона;
2 - уменьшился расход золота.
Требовалось установить соотношение толщин трех слоев покрытия:
- медно-никелевого;
- золотого;
- рутениевого.
Для решения поставленной задачи нужно было создать такую конструкцию покрытия, которая позволила бы сразу решить все проблемы, а именно, обеспечить низкое и стабильное переходное электросопротивление, высокую износостойкость геркона и быть недорогостоящим.
Такая конструкция покрытия была реализована путем последовательного электроосаждения слоев медно-никелевого сплава, золота и рутения.
Предложено:
Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов, включающее золото и рутений, отличающееся тем, что покрытие состоит из сплава медь-никель, полученного электроосаждением, толщиной 0,1÷10 мкм, слоя золота толщиной 0,05÷2,0 мкм и слоя рутения толщиной 0,1÷1,5 мкм.
Предложенное контактное покрытие направлено на решение задачи повышения эрозионной стойкости герконов и уменьшения их стоимости за счет частичной замены золота на менее дорогостоящий сплав медь-никель.
Поставленная задача достигается тем, что на контакт-детали герконов наносят трехслойное гальваническое покрытие, осаждаемое из любого, подходящего для данного конкретного случая электролита.
1 слой - сплав медь-никель толщиной 0,1÷10 мкм. Во всем интервале состава сплав одинаково эрозионно устойчив, толщина для каждого типа геркона определяется экспериментально в пределах указанного интервала.
2 слой - золото толщиной 0,05÷2,0 мкм. Толщина для каждого типа геркона определяется экспериментально в пределах указанного интервала.
3 слой - рутений толщиной 0,1÷1,5 мкм. Толщина для каждого типа геркона определяется экспериментально в пределах указанного интервала.
Предложенное контактное покрытие было реализовано на примере герконов МКА - 14103.
В качестве прототипа представлено покрытие: рутений с подслоем золота [1] используемое в промышленном производстве герконов.
Все изготовленные герконы с предлагаемыми покрытиями были испытаны в 5 режимах.
Результаты представлены в таблице.
Учитывалось количество срабатываний (срок службы геркона) и значение переходного электросопротивления в процессе испытаний в заданных режимах.
Как показали результаты испытаний, работоспособность герконов с предлагаемым покрытием сплавом медь-никель, золото и рутений гораздо выше, чем у герконов с покрытием золото и рутений. При этом они обладают низким и стабильным переходным электросопротивлением (среднее значение R пер.=0,07÷0,08 Ом).
Источники информации
1. Авторское свидетельство SU №1568095 А1, Н 01 Н 1/02, 1/66, опубл. 30.05.1990 г.,бюл. №20.
2. Galvanotechnik D-88348 Bad Saulgau g 1 (2000) Haft Nr 4.
3. Технический отчет №43/30-71 по опытно-конструкторской работе. Предприятие п/я В-8754. Разработка высокочастотного магнитоуправляемого контакта, тема «Цирконий I», 1971 стр.7, стр.28.
4. И.Я.Климов. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы. М., Машгиз, 1960, стр.228.
5. Г.Т.Бахвалов, А.В.Турковская. Коррозия и защита металлов, Металлургиздат, 1959 г., стр.69, стр.74-75.
6. М.Хансен, К.Андерко. Структуры двойных сплавов. т.I и II, М., Государственное техническое издательство по черной и цветной металлургии, 1962 г.
7. П.М.Вячеславов. Электролитическое осаждение сплавов. Л., Машиностроение, 1971 г., стр.29.
Таблица.
Сравнительные испытания герконов
№ п/п Вид покрытия, толщина R пер., Ом Режимы испытаний
5 В; 0,01 А; 100 Гц 10 В; 0,01 А; 50 Гц 24 В; 0,4 А; 100 Гц 50 В; 0,05 А; 100 Гц 100 В; 0,1 А; 100 Гц
1. по прототипу Зл 0,6 мкм Ру 0,45 мкм 0,07÷0,09 106 срабатываний 106 срабатываний 5×105 срабатываний 5×105 срабатываний 5×105 срабатываний
2. предлагаемое М-Н (70%Н)0,6 мкм Зл 0,4 мкм Ру 0,45 мкм 0,07÷0,08 9,5×107 срабатываний 4,7×107 срабатываний 4,5×107 срабатываний 1,3×106 срабатываний 2,7×106 срабатываний

Claims (1)

  1. Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов, включающее золото и рутений, отличающееся тем, что покрытие состоит из сплава медь-никель, полученного электроосаждением, толщиной 0,1÷10 мкм, слоя золота толщиной 0,05÷2,0 мкм и слоя рутения толщиной 0,1÷1,5 мкм.
RU2004136476/09A 2004-12-14 2004-12-14 Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов RU2279149C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136476/09A RU2279149C1 (ru) 2004-12-14 2004-12-14 Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136476/09A RU2279149C1 (ru) 2004-12-14 2004-12-14 Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2279149C1 true RU2279149C1 (ru) 2006-06-27

Family

ID=36714768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004136476/09A RU2279149C1 (ru) 2004-12-14 2004-12-14 Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2279149C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566103C1 (ru) * 2011-09-20 2015-10-20 Джей Экс Ниппон Майнинг Энд Метлз Корпорейшн Металлический материал для электронного компонента и способ его изготовления
RU2659509C1 (ru) * 2014-05-19 2018-07-02 Ниссин Стил Ко., Лтд. Материал соединительного компонента
RU2751790C1 (ru) * 2020-11-26 2021-07-16 Акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" (АО "РЗМКП") Способ изготовления защитного покрытия контакт-деталей герконов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566103C1 (ru) * 2011-09-20 2015-10-20 Джей Экс Ниппон Майнинг Энд Метлз Корпорейшн Металлический материал для электронного компонента и способ его изготовления
RU2659509C1 (ru) * 2014-05-19 2018-07-02 Ниссин Стил Ко., Лтд. Материал соединительного компонента
RU2751790C1 (ru) * 2020-11-26 2021-07-16 Акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов" (АО "РЗМКП") Способ изготовления защитного покрытия контакт-деталей герконов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5705738B2 (ja) 可動接点部品用銀被覆複合材料とその製造方法および可動接点部品
KR101243433B1 (ko) 슬라이딩 부재의 제조 방법, 슬라이딩 부재 및 슬라이딩 부재 모재
TW201732839A (zh) 附鍍錫之銅端子材及端子以及電線末端部分構造
US20040038072A1 (en) Terminal with ruthenium layer and part having the same
JP5184328B2 (ja) 可動接点部品用銀被覆材およびその製造方法
KR20200039680A (ko) 은 피막이 형성된 단자재 및 은 피막이 형성된 단자
TW201526778A (zh) 電磁波屏蔽用金屬箔、電磁波屏蔽材、及屏蔽電纜
JP2015117424A (ja) 可動接点部品用材料およびその製造方法
JP5684809B2 (ja) 電気接点材料
JP2010272429A (ja) 燃料電池用セパレータおよびその製造方法
US20160168741A1 (en) Contact element with gold coating
CN109881191B (zh) 一种用于电接触材料银铜扩散涂层的制备方法
RU2279149C1 (ru) Контактное покрытие магнитоуправляемых контактов
JP6450300B2 (ja) ルテニウムを含む積層めっき被覆材及びその製造方法
JP2012049041A (ja) 可動接点部品用銀被覆材およびその製造方法
CA2368887C (en) Fuel with at least one component, and method for reducing the contact resistance in components of a fuel cell
WO2014010663A1 (ja) 燃料電池用セパレータ、燃料電池セル、燃料電池スタック、および燃料電池用セパレータの製造方法
JP5571301B2 (ja) 極薄めっき層およびその製造方法
JP2009099550A5 (ru)
KR101069581B1 (ko) 전자부품용 니켈 합금 도금액 및 이의 제조 방법
TWI824731B (zh) PtRu合金鍍敷膜及具備該PtRu合金鍍敷膜之層合結構
JP6284533B2 (ja) 可動接点部と固定接点部とからなる電気接点構造
JP2018178237A (ja) ルテニウムを含む積層めっき被覆材
RU66109U1 (ru) Магнитоуправляемый контакт
JP2007287362A (ja) 燃料電池構成部品及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121215