Способ нанесения защитного проводящего покрытия из галлиевого сплава на контактную поверхность электрического контактного соединения

Изобретение относится к способу нанесения защитного проводящего покрытия из галлиевого сплава на контактную поверхность электрического контактного соединения и может быть использовано в стационарных промышленных циклах при производстве контактных систем электротехнического оборудования и в технологических регламентах при монтаже, ремонте и эксплуатации контактных систем непосредственно на месте установки электрооборудования. Проводят очистку контактной поверхности от загрязнений, ее обезжиривание, обработку контактной поверхности для удаления окисной пленки и нанесение основного слоя галлиевого сплава. После снятия окисной пленки проводят предварительную обработку контактной поверхности нанесением слоя галлиевого сплава посредством абразивного материала при расходе галлиевого сплава не более 10% от массы галлиевого сплава для нанесения защитного проводящего галлиевого покрытия на контактную поверхность. Последующее нанесение основного слоя галлиевого сплава проводят с диффундированием галлиевого сплава в контактную поверхность. Обеспечивается контроль и регулировка диффузионного процесса локально-контактного плавления, а также ограничение явления охрупчивания поверхностного слоя твердого металла и предохранение контактной поверхности от воздействия окружающей среды и протекания окислительных процессов на протяжении длительного времени. 2 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в стационарных промышленных циклах при производстве контактных систем электротехнического оборудования и в технологических регламентах при монтаже, ремонте и эксплуатации контактных систем непосредственно на месте установки электрооборудования.

Из существующего уровня техники известен способ нанесения металлического покрытия на токопередающие поверхности контактных соединений (источник информации RU№2580355, опубликовано 10.04.2016, МПК C23C 26/02). Способ нанесения защитного металлопокрытия из легкоплавкого сплава на основе висмута на токопередающие поверхности контакт-деталей контактных соединений, включающий очистку от загрязнений и обезжиривание токопередающих поверхностей, нанесение флюса, удаление остатков флюса и опилок и нанесение на токопередающие поверхности легкоплавкого сплава на основе висмута, отличающийся тем, что используют наносимый легкоплавкий сплав на основе висмута, имеющий диапазон температур плавления 44-95°С и следующий состав, мас.%: Висмут 44,0÷99,993;Индий 0,001÷55,994; Олово 0,001÷28,0; Свинец 0,001÷40,0; Кадмий 0,001÷25,0; Цинк 0,001÷25,0; Медь 0,001÷10,0; Алюминий 0,001÷12,0, а перед нанесением легкоплавкого сплава на основе висмута нагреву до температуры 49-100°С подвергают легкоплавкий сплав на основе висмута, инструмент для нанесения и контакт-детали.

Недостатком данного решения является то, что висмут, как основа для изготовления эвтектики легкоплавкого сплава, имеет невысокую коррозионную способность по отношению к металлам. Именно коррозионная способность определяет возможность реализации полного процесса локально-контактного твердо-жидкого плавления эвтектики с металлом контактной поверхности с прохождением стадии разрыва связей атомов в кристаллической решетке твердого металла (образование новых связей с атомами сплава эвтектики) и последующей диффузии в контактную поверхность (процесс когезии). В связи с тем, что металлосплав на основе висмута имеет сравнительно высокую температуру плавления 44-95°С, необходима повышенная энергетика процесса и поэтому технологические операции данного способа выполняются при температурах в диапазоне 44÷ 95°С. При этом требуется в течение всего процесса нанесения покрытия стабильно поддерживать заданную температуру для легкоплавкого сплава в специальной форме, контактной поверхности и инструмента по нанесению легкоплавкого сплава. В случае снижения температуры произойдет кристаллизация сплава и прекращение процесса нанесения покрытия. Также, после процесса травления флюсом отсутствует технологическая операция по удалению остатков флюса. Утверждение, что флюс испарится вместе с остатками окисной пленки не гарантирует полной очистки поверхности и прекращения процесса травления контактной поверхности и наносимого металлосплава. При этом, остатки флюса чрезвычайно коррозионно-активны, поэтому их необходимо сразу полностью удалять после процесса травления и это рекомендуется выполнять отдельной технологической операцией. Повышенные температурные режимы при нагреве легкоплавкого сплава, контактных деталей и инструмента для нанесения в диапазоне до 100 °С сложно выполнимы с точки зрения применяемого оборудования и являются дополнительными опасными производственными факторами для системы охраны труда и техники безопасности на промышленном предприятии. Также необходимо учитывать, что металлические покрытия с применением сплавов на основе висмута в зависимости от процентного содержания висмута обладают склонностью к трещинообразованию и увеличению объема при затвердевании.

Из уровня техники также известен способ нанесения металлического покрытия на токопередающие поверхности контактных соединений (источник информации RU№2690086, опубликовано 12.03.2019, МПК C23C 26/02,C22C 28/00). Способ нанесения защитного покрытия из легкоплавкого сплава на основе индия на токопередающие поверхности контакт-деталей контактных соединений, включающий очистку от загрязнений, обезжиривание токопередающих поверхностей, нанесение флюса, удаление остатков флюса, проведение нагрева легкоплавкого сплава на основе индия, инструмента для нанесения упомянутого покрытия и контакт-деталей и нанесение на токопередающие поверхности контакт-деталей легкоплавкого сплава на основе индия, отличающийся тем, что используют сплав на основе индия с температурой плавления 72°C, имеющий состав, мас. %: индий - 66,3, висмут - 33,7.

Недостатком данного решения является то, что вышеописанный способ так же не предусматривает отдельной технологической операции по удалению остатков флюса и результатов травления. Данный способ нанесения покрытия на контактные поверхности является технически сложным для применения в условиях эксплуатации электрооборудования при выполнении ППР и ревизии контактных соединений. Сложность применения данного способа заключается в повышенном температурном режиме в течение всего технологического цикла свыше 72 °C, т.к. в случае понижения температуры сплава, металлической щетки или контактной поверхности произойдет кристаллизация (затвердевание) сплава. При применении данного способа в условиях стационарного производства по изготовлению или ремонту контактных соединений так же потребуется дополнительное термическое оборудование для поддержания заданных температурных режимов.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ обработки контактных поверхностей разборного электрического контактного соединения (источник информации RU№2411305, опубликовано 12.02.2011, МПК C23C 26/02, C23G 1/00, H01R 24/00, C22C 28/00). Способ обработки контактных поверхностей разборного электрического контактного соединения, включающий обработку контактных поверхностей для удаления окисной пленки, нагрев контактных поверхностей и нанесение металлического покрытия из галлиевого сплава локальным контактным плавлением, отличающийся тем, что удаление оксидной пленки осуществляют химической обработкой контактных поверхностей первым раствором травления, с последующей его нейтрализацией и очисткой контактных поверхностей от результатов травления, затем проводят механическую очистку контактных поверхностей шлифованием, после которой осуществляют нагрев контактных поверхностей, нанесение металлического покрытия из галлиевого сплава в среде второго раствора травления и последующую нейтрализацию остатков второго раствора травления.

Недостатком прототипа является сложность удаления окисной пленки с контактной поверхности: нанесение раствора травления, нанесение раствора для последующей нейтрализации и остановки процесса травления и очистка контактной поверхности от результатов травления и растворов. Это сложный процесс, особенно при учете, что применяемые растворы имеют завышенную концентрацию вредных для человеческого организма веществ и все операции необходимо выполнять с дополнительными средствами защиты. Последующее шлифование контактной поверхности с применением металлической щеткой недостаточно эффективно, т.к. использование металлической щетки, как абразивный материал, не может обеспечить достаточную степень чистоты обработки металлической поверхности. Нанесение металлического покрытия согласно данному техническому решению выполняется после нагрева контактной поверхности до 35 °С и нанесение галлиевого сплава под слоем второго химического раствора, выполняющего роль флюса (для защиты нагретой контактной поверхности от окисления на время нанесения металлического покрытия) с последующей его нейтрализацией флюса следующим химическим раствором.

Технический результат, который достигается путем использования данного способа нанесения защитного проводящего покрытия из галлиевого сплава на контактную поверхность электрического контактного соединения, заключается в контроле и регулировке диффузионного процесса локально-контактного плавления и ограничения явления охрупчивания поверхностного слоя твердого металла, а также предохранение контактной поверхности от воздействия окружающей среды и протекания окислительных процессов на протяжении длительного времени.

Для достижения указанного технического результата предлагается способ нанесения защитного проводящего покрытия из галлиевого сплава на контактную поверхность электрического контактного соединения. Способ нанесения защитного проводящего покрытия из галлиевого сплава на контактную поверхность электрического контактного соединения, включающий очистку контактной поверхности от загрязнений и ее обезжиривание, обработку контактной поверхности для удаления окисной пленки и нанесение основного слоя галлиевого сплава, причем после снятия окисной пленки проводят предварительную обработку контактной поверхности нанесением слоя галлиевого сплава посредством абразивного материала при расходе галлиевого сплава не более 10% от массы галлиевого сплава для нанесения защитного проводящего галлиевого покрытия на контактную поверхность, а последующее нанесение основного слоя галлиевого сплава проводят с диффундированием галлиевого сплава в контактную поверхность.

В предлагаемом способе может использоваться многокомпонентный сплав на основе галлия, имеющий диапазон температур плавления 1÷24˚ С и следующий состав, мас.%:

галлий
индий
олово
серебро
висмут
кадмий
цинк
медь
алюминий
молибден
никель
примеси
56÷99,99
0,001÷30,0
0,001÷20,0
0,001÷8,0
0,001÷10,0
0,001÷10,0
0,001÷10,0
0,0001÷14,0
0,0001÷14,0
0,0001÷ 8,0
0,0001÷8,0
0,0001÷3,0

В частности, при наличии механических повреждений контактной поверхности, полученных в процессе эксплуатации, способ может включать в себя этап шлифовки абразивным материалом перед предварительной обработкой контактной поверхности тонким слоем галлиевого сплава.

Кроме того, если при выполнении технологической операции по нанесению покрытия температура контактной поверхности ниже 3 °С, предлагаемый способ включает в себя этап кратковременного нагрева контактной поверхности до температуры не ниже температуры плавления многокомпонентного галлиевого сплава 10÷24 ˚С.

Контактная поверхность очищается от загрязнений и обезжиривается с использованием преимущественно органических растворителей (например, ацетон). Очистка контактной поверхности от окисной пленки медной контактной поверхности может выполняться обработкой водным раствором хлористого цинка с плотностью раствора не более 1,13 (10% раствор соляной кислоты), а для алюминиевой контактной поверхности может выполняться 3% раствором едкого натра. После травления контактная поверхность насухо протирается от остатков травления, если они имеются. При наличии механических повреждений контактной поверхности, полученных в процессе эксплуатации, производится шлифовка абразивным материалом.

В случае, если при выполнении нанесения защитного металлического покрытия температура окружающей среды и соответственно температура контактной поверхности ниже 3 °С, то необходимо выполнить кратковременный нагрев контактной поверхности до температуры не ниже температуры плавления многокомпонентного галлиевого сплава 10÷24 ˚С. В большинстве случаев такой необходимости нет, т.к. в основном плановые работы по проведению ревизий и ППР контактных соединений в электроустановках выполняются в летний-осенний период, когда температурный режим выше 3 °С. Дополнительный нагрев контактных поверхностей так же не требуется для стационарных производственных участков по производству и ремонту контактных соединений, т.к. согласно требований ОТ и СЭС температура окружающей среды на рабочих местах не ниже 18 ˚С.

После обработки контактной поверхности для удаления окисной пленки производится нанесение металлического защитного покрытия: предварительно контактная поверхность обрабатывается абразивным материалом, смоченным многокомпонентным галлиевым сплавом (первый этап). Расход сплава может составлять не более 10% от основной массы галлиевого сплава для обрабатываемой контактной поверхности. За счет малого количества сплава, наносимого преимущественно абразивным материалом, нет явно выраженного насыщения контактной поверхности жидким металлом сплава и в результате этого процесс локально-контактного плавления происходит практически мгновенно. Путем нанесения предварительного покрытия контактной поверхности формируется первичный защитный слой, предохраняющий длительное время контактную поверхность от воздействия окружающей среды и протекания окислительных процессов. Это особенно важно для применения способа в стационарных производственных циклах изготовления контактных систем электротехнического оборудования, когда процесс нанесения защитного металлического покрытия имеет временной разрыв в технологических операциях. Также сформированный твердый первичный слой покрытия выполняет роль ограничительного барьера, сдерживающего процесс охрупчивания контактной поверхности при нанесении основного покрытия. Это объясняется тем, что первичный твердый слой, внедренный в контактную поверхность на молекулярном уровне, ограничивает скорость и активность протекания локально-контактного плавления насыщенной жидкой фазы галлиевого сплава с твердой контактной поверхностью при последующем втором этапе нанесения металлического покрытия. Применение первого этапа нанесения покрытия в первую очередь предназначено для контактных соединений из алюминия, т.к. наиболее подвержены эффекту охрупчивания и окислительным процессам контактные поверхности из алюминия и его сплавов.

Далее, на подготовленную контактную поверхность, с нанесенным первичным защитным покрытием, наносится второй основной слой покрытия. Галлиевый сплав наносится преимущественно тканевым хлопчатобумажным тампоном, смоченным в этом сплаве. Учитывая, что на контактной поверхности предварительно уже нанесен первичный слой покрытия, дополнительное количество галлиевого сплава, необходимого для формирования итогового, диффундированного в контактную поверхность проводящего слоя, требуется на 25÷30% меньше по сравнению со способом прототипа. Контактные поверхности с нанесенным защитным покрытием могут быть собраны в контактное соединение сразу после обработки и использованы для дальнейшей эксплуатации.

Частный случай реализации способа может быть выполнен следующим образом: Способ нанесения защитного металлического покрытия на контактных поверхности разборного болтового контактного соединения «медь-медь». Производится разборка контактного соединения. Ветошью, смоченной ацетоном, очищается контактная поверхность от загрязнений и остатков, ранее нанесенных защитных и электропроводящих смазок и вытирают насухо. Хлопчатобумажным тампоном, смоченным 10% водным раствором хлористого цинка, протиранием выполняют очистку контактной поверхности от окисных покрытий. Контроль чистоты поверхности выполняется визуально: поверхность имеет равномерный светло-жёлтый цвет, без темных пятен остатка окислов. Поверхность протирают насухо. Если контактная поверхность имеет глубокие царапины (задиры, небольшие углубления), то поверхность при необходимости дополнительно обрабатывают механическим шлифованием. Применяемый абразивный материал –шлифовальная шкурка зернистостью Р120, при более серьезных повреждениях контактной поверхности возможно применение абразива с Р80÷100. Обработка выполняется до полного устранения повреждений. Контактная поверхность протирается от остатков механической обработки. Многокомпонентный галлиевый сплав для выполнения обработки находится в медицинском шприце емкостью 0,5 мл, учитывая плотность сплава это составляет 3,3 грамма. Средний расход сплава составляет 1 грамм на 220 см². Для выполнения работ прилагается инструкция, определяющая порядок расхода сплава для нанесения первичного слоя покрытия и вторичного. При температуре окружающей среды не ниже 5 ˚С предварительный нагрев контактной поверхности не выполняется. На абразивный материал наносится небольшое количество многокомпонентного галлиевого сплава и выполняется зачистка контактной поверхности с одновременным нанесением сплава для первичного слоя покрытия. Контактная поверхность приобретает матово-серебристый цвет. Поверхность не имеет необработанных пятен, покрытие сплошное равномерное, но не насыщенно влажное. Вторичное покрытие наносится хлопчатобумажным тампоном, смоченным сплавом. Покрытие имеет ненасыщенно-влажное состояние и имеет светлый серебристый цвет. Сборку соединение можно выполнять сразу после обработки. Для медной контактной поверхности разборного контактного соединения применяется следующий состав многокомпонентного галлиевого сплава, мас.%: галлий – 60% , индий – 17%, олово – 11% , висмут – 3% , кадмий- 2,5% цинк – 5% , медь – 1% , интерметаллиды прочих металлов (примеси) - 1,5% . Температура плавления сплава 5 ˚С. Температура окружающей среды 15 °С, обработка контактных соединений трансформаторной подстанции наружной установки без отдельного помещения.

Для выполнения обработки контактных соединений из разных материалов применяются различные модификации галлиевых сплавов, различающихся по компонентному составу и температуре плавления. Количество компонентов сплава и их процентное содержание в сплаве зависит от вида металла контактных поверхностей, типа контактного соединения и условий при выполнении обработки (температуры окружающей среды).

В частности, для нанесения защитного покрытия для контактных поверхностей коммутационного электрооборудования (разъединители, рубильники, автоматические выключателя) применяется следующий сплав, мас.%: галлий – 59% , индий – 16%, олово – 9% , кадмий- 1%, цинк – 4% , медь – 3% , молибден – 4%, никель – 3% интерметаллиды прочих металлов (примеси) - 1% . Температура плавления сплава 3 ˚С. Контактные поверхности коммутационных устройств выполняются из меди.

В частности, для нанесения защитного покрытия для контактных поверхностей изготовленных их алюминия (шинные соединения, аппаратные выводы электрооборудования систем коммутации) применяется следующий сплав, мас.%: галлий – 67% , индий – 5%, олово – 12% , висмут – 5%, кадмий- 1%, цинк – 3% , алюминий – 6%, интерметаллиды прочих металлов (примеси) - 1% . Температура плавления сплава 17˚С.

Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения такому условию патентоспособности как «новизна».

Заявляемые существенные признаки, предопределяющие получение указанного технического результата, явным образом не следуют из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения такому условию патентоспособности как «изобретательский уровень».

1. Способ нанесения защитного проводящего покрытия из галлиевого сплава на контактную поверхность электрического контактного соединения, включающий очистку контактной поверхности от загрязнений и ее обезжиривание, обработку контактной поверхности для удаления окисной пленки и нанесение основного слоя галлиевого сплава, отличающийся тем, что после снятия окисной пленки проводят предварительную обработку контактной поверхности нанесением слоя галлиевого сплава посредством абразивного материала при расходе галлиевого сплава не более 10% от массы галлиевого сплава для нанесения защитного проводящего галлиевого покрытия на контактную поверхность, а последующее нанесение основного слоя галлиевого сплава проводят с диффундированием галлиевого сплава в контактную поверхность.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительную обработку контактной поверхности и нанесение основного слоя галлиевого сплава осуществляют с использованием галлиевого сплава следующего состава, мас.%:

галлий 56-99,99
индий 0,001-30,0
олово 0,001-20,0
серебро 0,001-8,0
висмут 0,001-10,0
кадмий 0,001-10,0
цинк 0,001-10,0
медь 0,0001-14,0
алюминий 0,0001-14,0
молибден 0,0001-8,0
никель 0,0001-8,0
примеси 0,0001-3,0

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при наличии механических повреждений контактной поверхности, полученных в процессе эксплуатации, проводят шлифовку контактной поверхности абразивным материалом перед упомянутой предварительной обработкой контактной поверхности слоем галлиевого сплава.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изготовлению буровых долот с упрочненной поверхностью. Способ нанесения наплавленного защитного слоя из износостойкого никель-хромового сплава на буровые долота включает предварительный нагрев корпуса бурового долота, наплавку на набегающие и сбегающие стороны лопастей бурового долота износостойкого сплава и охлаждение бурового долота.

Изобретение относится к устройству для получения диффузионного покрытия на поверхности изделий в легкоплавком жидкометаллическом растворе, которое может быть использовано в различных отраслях машиностроения. Указанное устройство содержит камеру, разделенную на три зоны.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к химико-термической обработке металлов и сплавов, и может быть использовано для поверхностного упрочнения деталей машин и оборудования, работающих в условиях трения при высоких контактных нагрузках и при недостатке смазки. Состав ванны для сульфоцианирования изделий из конструкционных и инструментальных сталей содержит компоненты при следующем соотношении, мас.

Изобретение относится к технологии нанесения износостойких и коррозионностойких порошковых материалов на подложку с использованием лазерного излучения для увеличения коррозионной стойкости и износостойкости деталей и узлов запорной арматуры. Способ лазерной газопорошковой наплавки покрытия постоянной высоты на поверхность металлического изделия включает создание на металлической поверхности изделия зоны нагрева непрерывным лазерным лучом, подачу в нее коаксиально лазерному излучению в защитной среде аргона коррозионно-эрозионностойкого, самофлюсующегося присадочного порошка, его расплавление, смешивание в диффузионной расплавленной ванне с подплавленным основным металлом изделия и формирование единичного валика.

Изобретение относится к литейному производству армированных чугунных отливок и их химико-термической обработке с применением высокочастотного электромагнитного поля и может быть использовано для изготовления деталей, эксплуатируемых в абразивных и химически агрессивных средах. Способ армирования чугунных отливок включает нагрев армирующего стального каркаса до температуры 600 – 800°С и расплавление чугуна высокочастотным электромагнитным полем, при этом тигель с чугуном и литейную форму с установленным в ней армирующим стальным каркасом помещают в индуктор, подключенный к высокочастотному генератору, плавление чугуна и нагрев стального армирующего каркаса осуществляют одновременно путем воздействия на них высокочастотным магнитным полем частотой 40-70 кГц, при этом толщину или диаметр составляющих армирующего каркаса выбирают из условия проникновения в них электромагнитных волн на глубину 30 – 50%.

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к способу формирования покрытий на почвообрабатывающих рабочих органах. Способ включает формирование покрытия из расплавленного сверхвысокомолекулярного полиэтилена на промежуточном слое на металлической поверхности рабочего органа.

Заявляемое изобретение относится к области материаловедения, а именно к способам получения двухслойных структур, состоящих из светопоглощающего слоя галогенидного полупроводника состава АВХ3 и находящегося в контакте с ним слоя электропроводящего материала, для использования в качестве компонента фотоэлектрических устройств, в частности твердотельных, в том числе тонкопленочных, гибких или тандемных солнечных элементов, а также оптоэлектронных и светоизлучающих устройств.

Изобретение относится к области материаловедения, а именно к способам получения пленки полупроводника на основе комплексных галогенидов с перовскитоподобной структурой, которая может быть использована в качестве светопоглощающего слоя в твердотельных, в том числе тонкопленочных, гибких или тандемных солнечных элементах, а также для создания оптоэлектронных, в частности светоизлучающих устройств.
Изобретение относится к электротехнике, а именно к области монтажа, ремонта и обслуживания электротехнического оборудования. Способ нанесения защитного покрытия из легкоплавкого сплава на основе индия на токопередающие поверхности контакт-деталей контактных соединений включает очистку от загрязнений, обезжиривание токопередающих поверхностей, нанесение флюса, удаление остатков флюса, проведение нагрева легкоплавкого сплава на основе индия, инструмента для нанесения упомянутого покрытия и контакт-деталей и нанесение на токопередающие поверхности контакт-деталей легкоплавкого сплава на основе индия.
Изобретение относится к способам обработки поверхностей с использованием порошковых материалов. Предложен способ обеспечения минимальных механических потерь в трущихся узлах механических агрегатов автомобилей при формировании покрытий без разборки агрегатов, в котором для формирования покрытий используются природные минеральные материалы, обладающие дисперсностью частиц не более 20 мкм, допускаемым удельным давлением в парах трения в компактном состоянии, не менее чем в 4 раза превышающим нормируемое допускаемое удельное давление для материалов пары трения без покрытия, пределом прочности на срез в исходном массиве сырья не более 15 Н/мм2.
Изобретение относится к электротехнике, а именно к области монтажа, ремонта и обслуживания электротехнического оборудования. Способ нанесения защитного покрытия из легкоплавкого сплава на основе индия на токопередающие поверхности контакт-деталей контактных соединений включает очистку от загрязнений, обезжиривание токопередающих поверхностей, нанесение флюса, удаление остатков флюса, проведение нагрева легкоплавкого сплава на основе индия, инструмента для нанесения упомянутого покрытия и контакт-деталей и нанесение на токопередающие поверхности контакт-деталей легкоплавкого сплава на основе индия.
Наверх