一种Ag‑MAX相纳米复合镀层及其沉积方法

    公开(公告)号:CN107177819A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710339920.X

    申请日:2017-05-15

    IPC分类号: C23C14/06 C23C14/28

    摘要: 本发明公开了一种Ag‑MAX相纳米复合镀层及其沉积方法,以铜触头为基体,Ag‑MAX相复合材料为靶,采用脉冲激光沉积方法,在触头基体表面形成100nm~10um的致密、两相均匀的纳米复合材料。利用MAX相作为陶瓷材料优异的弹性模量及硬度,可以提高Ag触头的耐电弧烧蚀性及抗熔焊性;其优异的自润滑性有利于延长触头的使用寿命。本方法可以通过控制激光脉冲数控制镀层厚度,通过控制靶材成分来控制镀层成分,可以得到不同配比的复合材料镀层。实验表明,本方法可以获得具有纳米晶结构的、两相分布均匀的Ag基复合材料,保证电导率的同时有效提高硬度、耐磨性和抗烧蚀性,可以延长使用寿命,有较大的应用推广价值。

    一种Ag-MAX相纳米复合镀层及其沉积方法

    公开(公告)号:CN107177819B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710339920.X

    申请日:2017-05-15

    IPC分类号: C23C14/06 C23C14/28

    摘要: 本发明公开了一种Ag‑MAX相纳米复合镀层及其沉积方法,以铜触头为基体,Ag‑MAX相复合材料为靶,采用脉冲激光沉积方法,在触头基体表面形成100nm~10um的致密、两相均匀的纳米复合材料。利用MAX相作为陶瓷材料优异的弹性模量及硬度,可以提高Ag触头的耐电弧烧蚀性及抗熔焊性;其优异的自润滑性有利于延长触头的使用寿命。本方法可以通过控制激光脉冲数控制镀层厚度,通过控制靶材成分来控制镀层成分,可以得到不同配比的复合材料镀层。实验表明,本方法可以获得具有纳米晶结构的、两相分布均匀的Ag基复合材料,保证电导率的同时有效提高硬度、耐磨性和抗烧蚀性,可以延长使用寿命,有较大的应用推广价值。