🗊Презентация Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №1Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №2Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №3Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №4Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №5Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №6Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №7Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №8Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №9Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №10Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №11Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №12Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №13Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №14Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №15Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №16Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №17Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №18Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №19Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №20Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №21Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №22Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №23Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №24

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2). Доклад-сообщение содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Омский государственный технический университет
каф. Технология электронной аппаратуры
Описание слайда:
Омский государственный технический университет каф. Технология электронной аппаратуры

Слайд 2


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





3.2.1. Контактная разность потенциалов
Описание слайда:
3.2.1. Контактная разность потенциалов

Слайд 4





Энергетическая диаграмма контакта двух металлов
Описание слайда:
Энергетическая диаграмма контакта двух металлов

Слайд 5


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Основные физические параметры контактных материалов
Описание слайда:
Основные физические параметры контактных материалов

Слайд 22





Проводниковые материалы для токоведущих и упругих элементов контактных устройств 
Латуни - это сплавы системы Cu-Zn с содержанием 10...40% цинка. Цинк кристаллизуется в ГПУ решетку и характеризуется ограниченной растворимостью в меди. Практическое применение нашли сплавы Л85 и Л80, содержашие 15 и 20%  Zn, соответственно. Удельное сопротивление латуней =(0,05...0,06)×10-6 Ом×м, что в 3 раза превышает сопротивление чистой меди. 
 Бронзы характеризуются более высокими упругими свойствами, чем латуни. К бронзам относятся сплавы системы Cu-Sn (3... 6% Sn). Находят также применение алюминиевые бронзы  Cu-Al (около 5% Al), а также кремнистые бронзы Cu-Si (1...3% Si). Для улучшения характеристик бронз в них,  кроме перечисленных элементов, добавляют в  небольшом количестве фосфор, цинк, никель, марганец, железо.
Сплавы бронзы в технической документации обозначаются буквами Бр с указанием дополнительных легирующих элементов и их концентрации. При этом пользуются следующими условными обозначениями легирующих  элементов: О-олово, А-алюминий, К-кремний, Ф-фосфор, Ц-цинк, Н-никель, Мц-марганец, Ж-железо, Б-бериллий, Т-титан.
Широкое практическое  применение нашли бронзы марок БрОЦ4-3 (содержит 4% Sn и 3% Zn), БрА7 (7% Al), БрКМц3-1 (3% Si и 1% Mn), БрБ2 (2% Be) - бериллиевая бронза. После  термообработки изделия из бронзы имеют  в   1,25...1,5   раза более высокий модуль упругости, чем латуни. Однако удельное  электрическое сопротивление лент, пружин, токоведущих деталей из бронзы выше, чем у латуни примерно в 2 раза и составляет (0,09...0,27)×10-6 Ом×м.
Описание слайда:
Проводниковые материалы для токоведущих и упругих элементов контактных устройств Латуни - это сплавы системы Cu-Zn с содержанием 10...40% цинка. Цинк кристаллизуется в ГПУ решетку и характеризуется ограниченной растворимостью в меди. Практическое применение нашли сплавы Л85 и Л80, содержашие 15 и 20% Zn, соответственно. Удельное сопротивление латуней =(0,05...0,06)×10-6 Ом×м, что в 3 раза превышает сопротивление чистой меди. Бронзы характеризуются более высокими упругими свойствами, чем латуни. К бронзам относятся сплавы системы Cu-Sn (3... 6% Sn). Находят также применение алюминиевые бронзы Cu-Al (около 5% Al), а также кремнистые бронзы Cu-Si (1...3% Si). Для улучшения характеристик бронз в них, кроме перечисленных элементов, добавляют в небольшом количестве фосфор, цинк, никель, марганец, железо. Сплавы бронзы в технической документации обозначаются буквами Бр с указанием дополнительных легирующих элементов и их концентрации. При этом пользуются следующими условными обозначениями легирующих элементов: О-олово, А-алюминий, К-кремний, Ф-фосфор, Ц-цинк, Н-никель, Мц-марганец, Ж-железо, Б-бериллий, Т-титан. Широкое практическое применение нашли бронзы марок БрОЦ4-3 (содержит 4% Sn и 3% Zn), БрА7 (7% Al), БрКМц3-1 (3% Si и 1% Mn), БрБ2 (2% Be) - бериллиевая бронза. После термообработки изделия из бронзы имеют в 1,25...1,5 раза более высокий модуль упругости, чем латуни. Однако удельное электрическое сопротивление лент, пружин, токоведущих деталей из бронзы выше, чем у латуни примерно в 2 раза и составляет (0,09...0,27)×10-6 Ом×м.

Слайд 23





Материалы для изготовления слаботочных контактов 
Серебро (Ag). Используется серебро марок Ср999...999,9. Серебро является полублагородным металлом. Это мягкий материал белого цвета, кристаллизующийся в ГЦК решетку. Температура плавления серебра равна 960,5 оС, удельное  электросопротивление составляет 0,016×10-6 Ом×м, плотность 10,5×103  кг/м3. 
Золото (Au) применяют для покрытий при очень высоких требованиях к надежности электрического контакта. Используется золото марок Зл999...999,9. Золото пластичный металл желтого цвета, кристаллизуется в ГЦК решетку. Температура плавления золота равна 1063 оС, удельное электросопротивление равно 0,022×10-6 Ом×м, плотность 19,3×103 кг/м3. Сплавы системы золото-серебро, например ЗлСр600-400 (60% Au, 40% Ag), а также сплавы системы золото-никель ЗлН95-5 (95% Au, 5% Ni). 
Палладий (Pd) не относится к благородным металлам, но обладает хорошими электрическими свойствами и в 4...5 раз дешевле, чем золото. В качестве контактного покрытия используется палладий марок Пд99,7...99,8. 
Платина (Pt). Платина - это пластичный металл белого цвета, кристаллизующийся в ГЦК решетку. Температура плавления платины составляет 1773 оС, удельное электросопротивление достигает 0,105×10-6 Ом×м, плотность равна 21,4×103 кг/м3. Практическое применение  получили сплавы систем Pt-Ni, Pt-Ir и Pt-Rh. Никель, иридий и родий образуют с платиной твердые растворы.
Иридий (Ir) - редкий металл, кристаллизующийся в ГЦК решетку, имеет температуру плавления 2410 оС и удельное электросопротивление 0,054×10-6 Ом×м. Плотность иридия 22,4×103 кг/м3, а твердость почти в четыре раза выше, чем у платины. Добавка иридия в платину в количестве 10...25% позволяет получить сплавы марок ПлИ-10 (10% Ir) и ПлИ-25 (25% Ir). 
Родий (Rh) применяется как самостоятельный контактный материал. По своим характеристикам он близок к иридию, но гальванические покрытия из родия обладают исключительной твердостью и износостойкостью. Их твердость в 10 раз выше, чем у серебра или золота.
Описание слайда:
Материалы для изготовления слаботочных контактов Серебро (Ag). Используется серебро марок Ср999...999,9. Серебро является полублагородным металлом. Это мягкий материал белого цвета, кристаллизующийся в ГЦК решетку. Температура плавления серебра равна 960,5 оС, удельное электросопротивление составляет 0,016×10-6 Ом×м, плотность 10,5×103 кг/м3. Золото (Au) применяют для покрытий при очень высоких требованиях к надежности электрического контакта. Используется золото марок Зл999...999,9. Золото пластичный металл желтого цвета, кристаллизуется в ГЦК решетку. Температура плавления золота равна 1063 оС, удельное электросопротивление равно 0,022×10-6 Ом×м, плотность 19,3×103 кг/м3. Сплавы системы золото-серебро, например ЗлСр600-400 (60% Au, 40% Ag), а также сплавы системы золото-никель ЗлН95-5 (95% Au, 5% Ni). Палладий (Pd) не относится к благородным металлам, но обладает хорошими электрическими свойствами и в 4...5 раз дешевле, чем золото. В качестве контактного покрытия используется палладий марок Пд99,7...99,8. Платина (Pt). Платина - это пластичный металл белого цвета, кристаллизующийся в ГЦК решетку. Температура плавления платины составляет 1773 оС, удельное электросопротивление достигает 0,105×10-6 Ом×м, плотность равна 21,4×103 кг/м3. Практическое применение получили сплавы систем Pt-Ni, Pt-Ir и Pt-Rh. Никель, иридий и родий образуют с платиной твердые растворы. Иридий (Ir) - редкий металл, кристаллизующийся в ГЦК решетку, имеет температуру плавления 2410 оС и удельное электросопротивление 0,054×10-6 Ом×м. Плотность иридия 22,4×103 кг/м3, а твердость почти в четыре раза выше, чем у платины. Добавка иридия в платину в количестве 10...25% позволяет получить сплавы марок ПлИ-10 (10% Ir) и ПлИ-25 (25% Ir). Родий (Rh) применяется как самостоятельный контактный материал. По своим характеристикам он близок к иридию, но гальванические покрытия из родия обладают исключительной твердостью и износостойкостью. Их твердость в 10 раз выше, чем у серебра или золота.

Слайд 24


Проводниковые материалы. Контактные явления. (Лекция 3.2), слайд №24
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию