바이메탈 은 접점은 전기 스위치, 계전기, 기타 장비에서 전류를 전도하는 데 사용되는 중요한 구성 요소이며 재료 선택이 매우 중요합니다. 복합 접점은 일반적으로 고주파 및 고전류에서 안정적인 전도 전류를 보장하고 우수한 내마모성과 전기 전도성을 갖기 위해 여러 재료의 조합으로 만들어집니다. 다음은 복합 접점 제조 재료에 대한 자세한 논의 및 확장입니다.
복합 접촉의 기본 재료는 전기 전도성이 우수한 구리, 알루미늄,은 및 기타 금속 재료 일 수 있습니다. 이러한 금속 재료는 우수한 전기 전도성을 가질뿐만 아니라 열전도도가 우수하여 열을 효과적으로 소산하고 릴레이에 대한 이중 리벳의 열 손실을 감소시켜 장비의 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다. 예를 들어,은 합금 접점은 접촉 저항이 낮고 전기 전도성이 우수하여 고주파 및 고전류 스위칭 응용 분야에서 종종 사용됩니다. 또한, 구리 합금 접점은 전기 전도성이 우수하고 자체 청소 능력이 우수하기 때문에 가정용 기기 및 산업 제어 장비에서 널리 사용됩니다.
바이메탈 전자 접촉의 표면 처리는 또한 성능을 향상시키는 열쇠입니다. 접촉 표면의 경도 및 내마모성을 증가시키기 위해, 기본 재료에 금속 산화물 또는 전도성 코팅을 가공 할 수있다. 예를 들어, 알루미나 및 산화 아연과 같은 금속 산화물은 접촉의 산화 및 부식을 효과적으로 예방하고 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다. 금속 니켈 및 금속 크롬과 같은 전도성 코팅은 접촉 저항을 감소시키고 전도성 특성을 향상시킬 수 있습니다. 은도금 또는 금도금 접점은 또한 우수한 전기 전도성 및 항산화 특성으로 인해 정밀 기기 및 고급 전자 장치에 널리 사용됩니다.
위에서 설명한 일반적인 염기 물질 및 표면 처리 외에도, 이중 은은 접촉은 기본 재료를 금속 분말 또는 탄소 섬유와 같은 재료로 코팅함으로써 추가로 향상 될 수있다. 예를 들어, 구리 분말 또는 은색 분말은 기판 재료의 마이크로 구멍에 채워서 접촉의 전도성 접촉 영역을 증가시키고 접촉 저항을 감소시킬 수있다; 탄소 섬유는 전기 전도성이 우수하고 내마모성으로 인해 접촉의 수명을 효과적으로 확장 할 수 있습니다.
정밀 전기 접점구리, 알루미늄, 은 및 그 합금은 물론 다양한 금속 산화물 및 전도성 코팅을 포함한 다양한 재료로 만들 수 있습니다. 이러한 재료의 합리적인 선택과 조합을 통해 복합 접점의 전기 전도성, 내마모성 및 안정성을 크게 향상시켜 장비의 정상적인 작동과 안전성을 보장할 수 있습니다.
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