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公开(公告)号:JP2017036479A
公开(公告)日:2017-02-16
申请号:JP2015158622
申请日:2015-08-11
Applicant: 株式会社明電舎
IPC: C22C9/00 , C22C9/10 , C22C27/06 , C22C14/00 , C22C16/00 , C22C25/00 , C22C5/04 , B22F3/26 , C22C27/04 , C22C30/02 , C22C27/02 , H01H33/664 , H01H33/662 , C22C1/04
CPC classification number: B22F3/26 , C22C1/04 , C22C14/00 , C22C16/00 , C22C25/00 , C22C27/02 , C22C27/04 , C22C27/06 , C22C30/02 , C22C5/04 , C22C9/00 , C22C9/10 , H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 【課題】真空インタラプタにおける遮断性能を向上し、接触抵抗を低減する。 【解決手段】真空インタラプタの電極接点として用いられる電極材料であって、重量比でCr1に対して耐熱元素を1以上含有し、残部がCuと不可避的不純物である電極材料である。Cr粉末の一部と耐熱元素粉末を混合し、この混合粉末をX線回折測定でCr元素に対応するピークが消失するように焼結する。焼結して得られた耐熱元素とCrの焼結体を粉砕して得られる固溶体粉末と、残りのCr粉末と、を混合し、この混合粉末を成形後、焼結する。焼結して得られた焼結体にCuを溶浸する。 【選択図】図1
Abstract translation: 在真空灭弧室甲改善断路性能,以减小接触电阻。 解决方案:用作真空断路器的电极接触的电极材料,和含有耐热元件1或多个具有按重量计相对于CR1,平衡是一个电极材料的Cu和不可避免的杂质。 混合Cr粉末的一部分和热元件的粉末,它被烧结为对应于Cr元素的混合粉末X射线衍射测定丢失峰值。 通过粉碎由烧结获得的耐火元件和Cr的烧结体而得到的固体溶液粉末,Cr粉末的其余部分中,混合,将该混合粉末,烧结成型后。 渗透的Cu成通过烧结获得的烧结体。 点域1
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公开(公告)号:JP2017218632A
公开(公告)日:2017-12-14
申请号:JP2016113962
申请日:2016-06-08
Applicant: 株式会社明電舎
IPC: C22C9/00 , C22C27/06 , B22F5/00 , B22F3/10 , B22F1/00 , B22F9/08 , C22C30/02 , H01H33/662 , H01H33/664 , C22C1/04
CPC classification number: B22F1/00 , B22F3/10 , B22F5/00 , B22F9/08 , C22C1/04 , C22C27/06 , C22C30/02 , C22C9/00 , H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 【課題】電極材料の耐電圧性能及び耐溶着性を向上する。 【解決手段】重量比でCr>耐熱元素(Mo、W、Ta、Nb、V、Zr等)の割合で、Crと耐熱元素を含むCrと耐熱元素の固溶体粉末と、Cu粉末と、低融点金属粉末(Bi、Sn、Se、Pb等)の混合粉末を成形して焼結する電極材料の製造方法である。Crと耐熱元素の固溶体粉末とCu粉末の混合粉末に対して、0.30重量%〜0.50重量%の低融点金属粉末を添加し、低融点金属粉末を添加された混合粉末を1010℃〜1035℃の温度で焼結する。低融点金属粉末は、メディアン径が5μm以上20μm以下の粉末を用いる。 【選択図】図1
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公开(公告)号:JP6197917B1
公开(公告)日:2017-09-20
申请号:JP2016113962
申请日:2016-06-08
Applicant: 株式会社明電舎
IPC: C22C9/00 , C22C27/06 , C22C30/02 , B22F1/00 , B22F3/10 , B22F5/00 , B22F9/08 , H01H33/664 , C22C1/04
CPC classification number: B22F1/00 , B22F3/10 , B22F5/00 , B22F9/08 , C22C1/04 , C22C27/06 , C22C30/02 , C22C9/00 , H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 【課題】電極材料の耐電圧性能及び耐溶着性を向上する。 【解決手段】重量比でCr>耐熱元素(Mo、W、Ta、Nb、V、Zr等)の割合で、Crと耐熱元素を含むCrと耐熱元素の固溶体粉末と、Cu粉末と、低融点金属粉末(Bi、Sn、Se、Pb等)の混合粉末を成形して焼結する電極材料の製造方法である。Crと耐熱元素の固溶体粉末とCu粉末の混合粉末に対して、0.30重量%〜0.50重量%の低融点金属粉末を添加し、低融点金属粉末を添加された混合粉末を1010℃〜1035℃の温度で焼結する。低融点金属粉末は、メディアン径が5μm以上20μm以下の粉末を用いる。 【選択図】図1
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公开(公告)号:JP6075423B1
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:JP2015173407
申请日:2015-09-03
Applicant: 株式会社明電舎
IPC: H01H33/662 , H02B13/035 , H01H33/664
CPC classification number: H01H33/662 , H01H33/664 , H02B13/035
Abstract: 【課題】真空遮断器の遮断速度または遮断時のギャップ長を低減する。 【解決手段】絶縁性ガスが封入された接地タンク2に真空インタラプタ3を収納した真空遮断器1である。真空インタラプタ3の固定電極10及び可動電極11の少なくとも一方の電極材料として、Cr及び耐熱元素を含有する固溶体粒子を微細化して均一に分散させ、且つ高導電体成分であるCu部分も微細均一分散させた電極材料を用いる。電極材料は、電極材料に対して重量比で、Cuを20〜70%、Crを1.5〜64%、耐熱元素を6〜76%、含有し、電極材料に含まれる固溶体粒子は、平均粒子径が20μm以下であり、分散状態指数が2.0以下でCu相に均一に分散している。 【選択図】図1
Abstract translation: 在切断速度或真空断路器中断的时间减小的间隙长度。 A是一个真空断路器1,其中所述绝缘气体被容纳真空断续3包围的接地箱2。 作为固定电极10的至少一方的电极材料和所述真空断续器3的可动电极11,Cr和精炼含有耐火元件的固溶体颗粒被均匀地分散和Cu部分为导电性高的材料组分也微细均匀地分散 使用该电极材料。 电极材料,通过相对于电极材料的重量,20%的Cu 70%以下,Cr的1.5-64%时,热元件6-76%,以及含有包含在电极材料中的固溶体颗粒,其平均粒径 有在20微米或更小,均匀地分散在在分散状态索引Cu相为2.0以下。 点域1
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公开(公告)号:JP2017008381A
公开(公告)日:2017-01-12
申请号:JP2015126086
申请日:2015-06-24
Applicant: 株式会社明電舎
CPC classification number: B22F1/00 , B22F3/10 , B22F7/00 , C22C1/04 , C22C30/02 , C22C9/00 , C22C9/10 , H01H33/664 , H01H11/04
Abstract: 【課題】低融点金属を含有する電極材料の充填率を向上し、電極材料の充填率のばらつきを低減する。 【解決手段】Cu、Cr、耐熱元素及び低融点金属を含有する電極材料の製造方法である。重量比でCr>耐熱元素の割合で、Cr粉末と耐熱元素粉末を混合する。耐熱元素粉末とCr粉末の混合粉末を焼成する。焼成して得られた、耐熱元素とCrが固溶した固溶体を含有するMoCr固溶体を粉砕し、分級する。分級されたMoCr固溶体粉末と、Cu粉末と、低融点金属粉末と、を混合し、1010℃以上1038℃未満の温度で焼結して電極材料を得る。 【選択図】図1
Abstract translation: 含有低熔点金属的电极材料的改进的填充比,以减少电极材料的填充速率的变化。 甲铜,铬,含难熔元素和所述低熔点金属的电极材料的制造方法。 在CR>(重量)耐火元件,混合Cr粉末和热元素粉末的速率。 击发耐火元素粉末和Cr粉末的混合粉末。 焙烧得到的热元件和Cr被压碎MoCr的固溶含有固溶的固溶体,并分级。 和分类MoCr的固溶体的粉末与Cu粉末,和低熔点金属粉末混合,得到电极材料和烧结在低于1010℃的温度下或更高的1038°C .. 点域1
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