RU2545852C1 - Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты - Google Patents

Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты Download PDF

Info

Publication number
RU2545852C1
RU2545852C1 RU2013155792/02A RU2013155792A RU2545852C1 RU 2545852 C1 RU2545852 C1 RU 2545852C1 RU 2013155792/02 A RU2013155792/02 A RU 2013155792/02A RU 2013155792 A RU2013155792 A RU 2013155792A RU 2545852 C1 RU2545852 C1 RU 2545852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
molybdenum
coating
composite
formation
Prior art date
Application number
RU2013155792/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Анатольевич Романов
Ольга Васильевна Олесюк
Евгений Александрович Будовских
Виктор Евгеньевич Громов
Original Assignee
Денис Анатольевич Романов
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 Денис Анатольевич Романов filed Critical Денис Анатольевич Романов
Priority to RU2013155792/02A priority Critical patent/RU2545852C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545852C1 publication Critical patent/RU2545852C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Contacts (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к формированию на медных электрических контактах покрытий на основе молибдена и меди, которые могут быть использованы в электротехнике в качестве электроэрозионностойких покрытий с высокой адгезией с основой на уровне когезии. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской медной оболочки массой 60-360 мг и сердечника из порошка молибдена 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 и формирование на ней композиционного покрытия системы Mo-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. Обеспечивается получение композиционных молибден-медных покрытий с наполненной микрокристаллической структурой, обладающих высокой степенью гомогенизации структуры их поверхностного слоя, зеркальным блеском поверхности и высокой электроэрозионной стойкостью. 2 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности с использованием концентрированных потоков энергии, в частности к технологии получения на медных электрических контактах покрытий на основе молибдена и меди, которые могут быть использованы в электротехнике как электроэрозионностойкие покрытия с высокой адгезией с основой на уровне когезии.
Известен способ [1] нанесения псевдосплавного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность, включающий использование концентрированных потоков энергии для испарения исходных материалов молибдена и меди и конденсацию их на контактную поверхность, отличающийся тем, что в качестве исходных материалов используют тонкие фольги молибдена и меди, испарение осуществляют при последовательном пропускании по ним электрического тока, вызывающего электрический взрыв сначала молибденовой, а затем медной фольги, конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляют при значении поглощаемой плотности мощности 6,0-7,6 и 7,6-10,0 ГВт/м2 соответственно.
Недостатком способа является высокая шероховатость напыленных покрытий, а также низкая степень гомогенизации структуры, выраженная в неоднородности фазового и элементного состава покрытий. Это ограничивает возможность практического применения электрических контактов с такими покрытиями. После электровзрывного напыления (ЭВН) на поверхности покрытий неравномерно распределены многочисленные деформированные закристаллизовавшиеся микрокапли меди. В процессе испытаний покрытий на электроэрозионную стойкость в условиях дуговой эрозии легкоплавкая медь испаряется и основным элементом покрытия становится молибден, который образует матрицу с включениями меди с размерами порядка нескольких микрометров. В отдельных областях происходит разрушение покрытия до материала основы [2]. Это может стать причиной преждевременного отказа в работе электрических контактов.
Наиболее близким к заявляемому является способ [3] нанесения на контактные поверхности электроэрозионностойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой, включающий использование концентрированного потока энергии для испарения исходных материалов молибдена и меди и конденсацию их на контактную поверхность, отличающийся тем, что в качестве исходных материалов попеременно используют сначала фольгу меди массой 4-5 мг с навеской порошка молибдена массой 0,8-0,9 г, затем одну фольгу меди массой 175-185 мг, испарение осуществляют при пропускании по фольге электрического тока, вызывающего ее электрический взрыв, а конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляют при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 4,5-5,0 и 7,6-8,1 ГВт/м2 соответственно.
Недостатком способа является высокая шероховатость напыленных покрытий, а также низкая степень гомогенизации структуры, выраженная в неоднородности фазового и элементного состава покрытий. Это ограничивает возможность практического применения электрических контактов с такими покрытиями. После электровзрывного напыления (ЭВН) на поверхности покрытий неравномерно распределены многочисленные деформированные закристаллизовавшиеся микрокапли меди. В процессе испытаний покрытий на электроэрозионную стойкость в условиях дуговой эрозии легкоплавкая медь испаряется и основным элементом покрытия становится молибден, который образует матрицу с включениями меди с размерами порядка нескольких микрометров. В отдельных областях происходит разрушение покрытия до материала основы [2]. Это может стать причиной преждевременного отказа в работе электрических контактов.
Задачей заявляемого изобретения является получение композиционных молибден-медных покрытий с наполненной микрокристаллической структурой, обладающих высокой степенью гомогенизации структуры их поверхностного слоя, зеркальным блеском поверхности и высокой электроэрозионной стойкостью.
Поставленная задача реализуется способом нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской медной оболочки массой 60-360 мг и сердечника в виде порошка молибдена 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 и формирование на ней композиционного покрытия системы Мо-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.
Продукты разрушения композиционного электрически взрываемого проводника образуют плазменную струю, служащую инструментом формирования на поверхности медного электрического контакта композиционного покрытия с наполненной структурой [4], образованного псевдосплавом молибдена и меди [3]. Последующая импульсно-периодическая ЭПО покрытия сопровождается переплавлением его поверхностного слоя толщиной 20-30 мкм. Дефекты в виде микропор и микротрещин, выявляемые после ЭВН [3], в нем не наблюдаются. Импульсно-периодическая ЭПО приводит к формированию в покрытии высокодисперсной и однородной структуры. Размеры включений меди в молибденовой матрице или молибдена в медной матрице уменьшаются в 2-4 раза по сравнению с их размерами сразу после ЭВН. Поверхность покрытия приобретает зеркальный блеск. Преимущество заявляемого способа по сравнению с прототипом заключается в формировании поверхностного слоя с низкой шероховатостью и гомогенизированной структурой, что увеличивает срок их службы и расширяет область практического применения контактов в электротехнической аппаратуре.
Способ поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена структура нижележащего слоя электровзрывного композиционного покрытия системы Cu-Мо без переплавления при ЭПО и особенности границы электровзрывного покрытия с основой, на фиг.2 - структура поперечного сечения поверхностного слоя электровзрывного композиционного покрытия системы Cu-Мо после переплавления при ЭПО.
Исследования методом сканирующей электронной микроскопии показали, что при ЭВН на поверхность медного электрического контакта путем электрического взрыва композиционного электрически взрываемого проводника при поглощаемой плотности мощности 4,5-6,5 ГВт/м2 происходит формирование покрытия с композиционной наполненной структурой, когда в молибденовой матрице располагаются включения меди с размерами от 0,1 до 2,0 мкм (фиг.1). В покрытии наблюдаются дефекты в виде микропор и микротрещин. Указанный режим, при котором поглощаемая плотность мощности составляет 4,5-6,5 ГВт/м2, установлен эмпирически и является оптимальным, поскольку при интенсивности воздействия ниже 4,5 ГВт/м2 не происходит образование рельефа между покрытием и медным электрическим контактом, вследствие чего возможно отслаивание покрытия, а выше 6,5 ГВт/м2 происходит формирование развитого рельефа поверхности напыляемого покрытия. При значении массы медной фольги менее 60 мг становится невозможным изготовление из нее композиционного электрически взрываемого проводника. При значении массы медной фольги более 360 мг покрытие с композиционной наполненной структурой на медных электрических контактах обладает большим количеством дефектов. При значении массы сердечника композиционного электрически взрываемого материала менее 0,5 или более 2,0 массы фольги покрытие с композиционной наполненной структурой на медных электрических контактах также обладает дефектной структурой. Граница электровзрывного покрытия с основой не является ровной (фиг.2), что позволяет увеличить адгезию покрытия с основой.
Импульсно-периодическая ЭПО поверхности электровзрывного покрытия с поверхностной плотностью поглощаемой энергии 40-60 Дж/см2, длительностью импульсов 150-200 мкс, количеством импульсов 10-30 приводит к выглаживанию рельефа поверхности до образования зеркального блеска. Толщина модифицированных слоев после ЭПО изменяется в пределах от 20 до 40 мкм и незначительно увеличивается с ростом плотности энергии пучка электронов. Электронно-пучковая обработка, сопровождающаяся переплавлением слоя покрытия, приводит к формированию композиционной наполненной [4] структуры (фиг.2). Дефекты в виде микропор и микротрещин в нем не наблюдаются. Размеры включений меди в молибденовой матрице изменяются в пределах от 0,1 до 0,2 мкм, при этом размеры включений меди изменяются в пределах от 0,1 до 2,0 мкм. Импульсно-периодическая ЭПО поверхностного слоя приводит к формированию в нем более дисперсной и однородной структуры. Указанный режим является оптимальным, поскольку при поверхностной плотности энергии меньше 40 Дж/см2, длительности импульсов короче 150 мкс, количестве импульсов менее 10 имп. не происходит образования однородной структуры на основе молибдена и меди и диспергирования меди и молибдена в покрытии. При поверхностной плотности энергии больше 60 Дж/см2, длительности импульсов длиннее 200 мкс, количестве импульсов более 30 имп. происходит формирование рельефа поверхности.
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 [5] проводили на испытательном комплексе ООО «ЗЭТА» (г.Кемерово) при токе коммутирования 378 А, который в 6 раз превышал номинальный, и cosφ=0,35. Число циклов включений-отключений до полного разрушения составило ~10000-11000. Это соответствует требованиям ГОСТа [5] для таких контактов.
Испытания покрытий на электроэрозионную стойкость в условиях искровой эрозии проводили при точечном контакте. Ток составлял 3 А и напряжение - 220 В. После 10000 включений-отключений измеряли потерю массы образца. Формирующееся при ЭВН покрытия обладают большей электроэрозионной стойкостью в условиях искрового разряда по сравнению с исходной для меди маркой М00. Относительное изменение электроэрозионной стойкости в условиях искровой эрозии покрытий с композиционной наполненной структурой mэ/m составляет 10,03, где mэ - потеря массы меди марки М00, принятой за эталон при 10000 циклов включений-отключений.
Примеры конкретного осуществления способа:
Пример 1.
Обработке подвергали контактную поверхность медного электрического контакта командоконтроллера ККТ 61 площадью 1,5 см2. Использовали композиционный электрически взрываемый проводник, состоящий из оболочки и сердечника в виде порошка молибдена, при этом оболочка состояла из двух слоев электрически взрываемой плоской медной фольги массой 60 мг, а масса сердечника составляла 30 мг. Сформированной плазменной струей оплавляли поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5 ГВт/м2 и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы Мо-Cu. После самозакалки покрытия при теплоотводе в объем основы медного контакта осуществляли импульсно-периодическую ЭПО поверхности электровзрывного покрытия при поверхностной плотности энергии 40 Дж/см2, длительности импульсов - 150 мкс, количестве импульсов - 10 имп.
Получили электроэрозионностойкое покрытие с высокой адгезией покрытия с основой на уровне когезии. На ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» медные контакты, упрочненные заявляемым способом, показали увеличенный ресурс коммутационного износа в 1,5…2,0 раза по сравнению с серийными контактами.
Пример 2.
Обработке подвергали медную электроконтактную поверхность контактов пускателей марок ПВИ-320А площадью 0,8 см2. Использовали композиционный электрически взрываемый проводник, состоящий из оболочки и сердечника в виде порошка молибдена, при этом оболочка состояла из двух слоев электрически взрываемой плоской медной фольги массой 360 мг, а масса сердечника составляла 720 мг. Сформированной плазменной струей оплавляли медную электроконтактную поверхность контактов пускателей марок ПВИ-320А при поглощаемой плотности мощности 6,5 ГВт/м2 и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы Мo-Сu. После самозакалки покрытия при теплоотводе в объем основы медного контакта осуществляли импульсно-периодическую ЭПО электровзрывного покрытия при поверхностной плотности энергии 60 Дж/см2, длительности импульсов - 200 мкс, количестве импульсов - 30 имп.
Получили электроэрозионностойкое покрытие с высокой адгезией покрытия с основой на уровне когезии. На ОАО «Ремкомплект», г.Новокузнецк медные контакты, упрочненные заявляемым способом, показали ресурс коммутационного износа на уровне в 2 раза выше контактов пускателей марок ПВИ-320А.
Источники информации
1. Патент РФ №2436863 на изобретение «Способ нанесения псевдосплавного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность» / Будовских Е.А., Громов В.Е., Романов Д.А.; заявл. 02.03.2010; опубл. 20.12.2011. Бюл. №35. 8 с.
2. Романов Д.А., Будовских Е.А., Громов В.Е. Электровзрывное напыление электроэрозионностойких покрытий: формирование структуры, фазового состава и свойств электроэрозионностойких покрытий методом электровзрывного напыления. - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. - 170 c.
3. Патент РФ №2451111 на изобретение «Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионностойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой» / Романов Д.А., Будовских Е.А., Громов В.Е.; заявл. 31.01.2011; опубл. 20.05.2012. Бюл. №14. 8 с.
4. Мэттьюз М., Ролингс Р. Композиционные материалы. Механика и технология. - М.: Техносфера, 2004. - 408 с.
5. ГОСТ 2933-83. Испытание на механическую и коммутационную износостойкость. Аппараты электрические низковольтные методы испытаний. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 26 с.

Claims (1)

  1. Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты, включающий электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской медной оболочки массой 60-360 мг и сердечника из порошка молибдена 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 и формирование на ней композиционного покрытия системы Мо-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.
RU2013155792/02A 2013-12-16 2013-12-16 Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты RU2545852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155792/02A RU2545852C1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155792/02A RU2545852C1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2545852C1 true RU2545852C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53295640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155792/02A RU2545852C1 (ru) 2013-12-16 2013-12-16 Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545852C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612862C1 (ru) * 2015-09-29 2017-03-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ повышения микротвёрдости медных изделий
RU2617190C2 (ru) * 2015-10-13 2017-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе вольфрама, меди и никеля на медные электрические контакты
RU2623546C2 (ru) * 2015-10-13 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU210834U1 (ru) * 2021-12-27 2022-05-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Высоковольтный разъединитель
RU2805413C1 (ru) * 2023-05-11 2023-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ электровзрывного напыления электроэррозионностойкого покрытия на основе вольфрама и золота на медный электрический контакт

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1074041B1 (en) * 1998-03-26 2005-10-26 Applied Materials, Inc. A high temperature multi-layered alloy heater assembly
RU2436864C1 (ru) * 2010-04-01 2011-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения композиционного ламинатного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность
RU2451111C1 (ru) * 2011-01-31 2012-05-20 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой
RU2455388C1 (ru) * 2011-01-31 2012-07-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий со слоистой структурой
RU2497976C1 (ru) * 2012-10-19 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1074041B1 (en) * 1998-03-26 2005-10-26 Applied Materials, Inc. A high temperature multi-layered alloy heater assembly
RU2436864C1 (ru) * 2010-04-01 2011-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения композиционного ламинатного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность
RU2451111C1 (ru) * 2011-01-31 2012-05-20 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой
RU2455388C1 (ru) * 2011-01-31 2012-07-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий со слоистой структурой
RU2497976C1 (ru) * 2012-10-19 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612862C1 (ru) * 2015-09-29 2017-03-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ повышения микротвёрдости медных изделий
RU2617190C2 (ru) * 2015-10-13 2017-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе вольфрама, меди и никеля на медные электрические контакты
RU2623546C2 (ru) * 2015-10-13 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU210834U1 (ru) * 2021-12-27 2022-05-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Высоковольтный разъединитель
RU2809288C1 (ru) * 2023-05-03 2023-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и золота на медный электрический контакт
RU2805413C1 (ru) * 2023-05-11 2023-10-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ электровзрывного напыления электроэррозионностойкого покрытия на основе вольфрама и золота на медный электрический контакт

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2546939C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе вольфрама и меди на медные электрические контакты
RU2623546C2 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU2750255C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе серебра, карбидов вольфрама и мононитрида вольфрама на медные электрические контакты
RU2750256C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе серебра, никеля и нитридов никеля на медные электрические контакты
RU2663022C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида кадмия и серебра на медные электрические контакты
RU2545852C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты
Ageeva et al. Morphology of copper powder produced by electrospark dispersion from waste
RU2663023C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида олова и серебра на медные электрические контакты
Romanov et al. Structure and Electrical Erosion Resistance of An Electro-Explosive Coating of the ZnO-Ag System
RU2546940C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого вольфрама, вольфрама и меди на медные электрические контакты
RU2537687C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого молибдена, молибдена и меди на медные электрические контакты
Romanov et al. Surface relief and structure of electroexplosive composite surface layers of the molybdenum-copper system
RU2699487C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида цинка и серебра на медные электрические контакты
RU2617190C2 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе вольфрама, меди и никеля на медные электрические контакты
RU2497976C1 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
RU2583227C1 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности
Wang et al. The effect and dynamic behavior of particles in high-current vacuum arc interruptions
RU2539138C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе диборида титана и меди на медные электрические контакты
RU2699486C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида меди и серебра на медные электрические контакты
RU2451111C1 (ru) Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой
Chillu et al. Understanding the dielectric and mechanical properties of self‐passivated Al–epoxy nanocomposites
Gray et al. Structure of propagating arc in a magneto-hydrodynamic rail plasma actuator
RU2767326C1 (ru) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ SnO2- In2O3-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
RU2768806C1 (ru) Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе серебра, кобальта и нитридов кобальта на медные электрические контакты
RU2768068C1 (ru) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Cd-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ