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Entwicklung und komplexe Betrachtung neuartiger Silberbasis-Kontaktwerkstoffe

Entwicklung und komplexe Betrachtung neuartiger Silberbasis-Kontaktwerkstoffe
新型银基触头材料的开发与综合考虑
批准号:
178318358
负责人:
Professor Dr.-Ing. Thomas Lampke
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2010
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2009-12-31 至 2013-12-31

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项目成果

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Stetig steigende Forderungen nach Energieeffizienz, Kosteneinsparung und Ressourcenschonung erfordern auch neuartige Werkstoff- und Herstellungskonzepte für hochbeanspruchte Bauteile und Komponenten. Forschungsbedarf besteht u.a. an der Weiterentwicklung von Kontaktwerkstoffen, die für elektrische Kontakte auf der Strecke zwischen Energieerzeuger und Endverbraucher in großer Anzahl (≥ 1000 Kontaktstellen, davon über 100 schaltbar ausgebildet) benötigt werden. Neben einer erhöhten Bauteillebensdauer durch das Erreichen optimaler Schalteigenschaften ist auch die Einsparung von Edelmetallen durch eine geeignete und möglichst weitgehende Substitution der teuren Edelmetallkomponente sowie eine effiziente Herstellung leistungsfähiger Materialien von entscheidender Bedeutung. Das Forschungsvorhaben hat das Ziel, neuartige leistungsfähige Kontaktwerkstoffe auf Basis von AgW und AgWC zu entwickeln und dazu eine ressourcenschonende, kostengünstige und für beide Materialsysteme geeignete Herstellroute unter gleichzeitiger Edelmetallreduzierung und materialsystemabhängiger optimaler Schaltperformance aufzuzeigen. Bedeutsam sind die Materialsysteme AgWC und AgW vor allem im Bereich hoher Ströme für an Luft schaltende Kontakte. Die so entstehenden neuen Werkstoffe werden hinsichtlich der Mikrostruktur sowie ihrer Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften charakterisiert.
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会议论文
Generation and Preconditioning of Aluminium Matrix Composite Friction Surfaces of Braking Discs
  • 批准号:
    414236319
  • 项目类别:
    Research Grants (Transfer Project)
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    Professor Dr.-Ing. Thomas Lampke
  • 依托单位:
Fatigue behaviour of aluminium alloys after anodic and plasma-electrolytic oxidation
Chemical and electrical interaction mechanisms during the plasma electrolytic (PEO) mixed oxide formation on magnesium
Coating materials made of high-entropy alloys for tribologically highly stressed surfaces
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