曾玉葵+李顯春+王乃千



摘 要:針對AgSnO2/Ag復合帶材生產中遇到的結合強度差、斷帶、邊裂等問題。通過化學包覆法改善AgSnO2材料的加工性能,并結合電阻加熱型輥熱軋復合及電輔助加熱型輥軋制工藝,成功的開發了厚度為0.2-0.5mm的超薄AgSnO2/Ag復合帶材。采用該工藝生產的復合帶材復合強度穩定,復合層厚度均勻,可實現連續穩定生產。
關鍵詞:化學包覆法 型輥熱軋復合 超薄復合帶材
1 引言
AgSnO2電接觸材料由于其具有優越的熱穩定性和導電、導熱性能,以及在通斷使用過程中有很高的耐電弧及抗熔焊能力等特點,正逐步取代AgCdO觸點材料[1-3]。在實際使用過程中,通常是將AgSnO2材料通過鉚接以及焊接工藝等連接到電接觸元件的支撐件上,其中支撐件一般采用銅件。AgSnO2材料由于其材料特性,難以與銅材料進行直接焊接,需要復上一層Ag作為過渡層。在AgSnO2/Ag復合帶材生產中,由于AgSnO2 材料塑性、延展性能差,加工硬化嚴重[1-3],物理性能與純銀相差較大,容易產生結合強度差、斷帶、邊裂等諸多問題,嚴重影響產品質量以及生產效率。
針對以上問題,我司采用成熟的化學包覆工藝制備了AgSnO2材料,提高材料加工性能[4-6],并結合電輔助加熱型輥熱軋復合以及電輔助型輥軋制工藝,開發了厚度為0.2-0.5mm的超薄AgSnO2/Ag復合帶材,該產品復合強度良好、質量穩定,可以進行穩定大批量生產,已得到客戶認可。
2 復合帶材制備
AgSnO2帶材制備采用我司成熟的化學包覆工藝,基本工藝流程為:化學包覆→粉末處理→等靜壓→燒結→復壓→熱擠壓。
超薄AgSnO2/Ag復合帶材工藝流程
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其中熱軋復合設備為我司自行設計改裝的,原理與可控氣氛保護熱復合設備一致[7],其結構簡圖如圖1所示:
該設備采用低壓大電流, 以可控氣氛保護室前的觸頭為高電位, 軋輥兩端軸頸處為低電位, 利用帶材本身電阻進行在線加熱,同時,所用的復合軋輥為型輥,可以有效的避免銀氧化錫帶材的在大變形量下開裂、斷帶等問題。
熱軋復合工藝參數為:熱軋溫度600℃-700℃、軋制壓下率70-85%、軋制速度0.5-2.0m/min,通過大壓下率可實現銀氧化錫帶與純銀帶形成良好的壓合,并通過后續退火,進一步提高結合強度。后續退火熱處理工藝為:將帶材放入井式電爐內,在空氣中退火,退火溫度為600-650℃,保溫時間為1-1.5小時,出爐自然冷卻后進行表面拋光處理。后續軋制采用我司自行改裝的四輥熱軋機,設備原理與圖1中的熱軋復合設備類似,軋制中所用的工作輥為型輥,利用帶材本身電阻進行在線加熱進行熱軋,可以減少軋制道次,同時可以有效避免復合帶材在塑性加工中可能出現邊部開裂、斷帶等問題,提高生產效率與成材率。
3 結果討論
AgSnO2工作層是影響AgSnO2/Ag復合觸點使用性能的關鍵因素,其制備工藝,氧化物的分布、尺寸、形貌等均會對性能產生影響,圖2為成品帶材的金相圖,可以看到純銀層厚度均勻,其結果如圖2a所示;從圖2b金相組織可以看出工作層的氧化物顆粒分布均勻,未發現夾雜、氣孔等缺陷。同時銀氧化錫層與純銀層形成了良好的冶金結合,未發現結合不良區域。
實際使用過程中,除了銀氧化錫工作層外,AgSnO2與Ag層的結合強度也對使用性能有重大影響。如果結合不良或者結合強度偏低,可能導致電觸頭材料在服役過程中工作層脫落,或局部溫升過高,進而引起電器失效等嚴重后果。所以結合強度是我們所關注的一個關鍵的性能。在這里我們采用國標GB15159-2008中所提供的方法對復合帶材的結合強度進行了檢測。檢測結果表明:180度折彎后,純銀層與銀氧化錫層未觀察到有分層,如圖3a所示,結合強度良好。對帶材折彎區域的截面進行進一步金相分析,可以發現AgSnO2層與Ag層結合良好,未出現分層現象,如圖3b所示。
4 結論
1 電阻加熱型輥熱軋復合可有效避免AgSnO2大變形量開裂等問題,進而提高AgSnO2/Ag復合帶材的質量穩定性以及生產效率。
2 采用化學包覆法+電阻加熱型輥熱軋復合工藝成果開發了厚度0.2-0.5mm超薄AgSnO2/Ag復合帶材,單卷重量可達10-15Kg,并實現了大批量穩定生產,所生產的產品已得到客戶認可。
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