157455. lajstromszámú szabadalom • Eljárás SiC alapanyagú villamos túlfeszültséglevezető ellenálllás előállítására és berendezés az ellenállás zsugorítására

157455 3 4 kapcsolási levezetőknél, mert a kaolin a kiége­tés során porózus struktúrát képez. A kiégetési hőmérséklet, kb. 1400 C° szintén magas. E hő­mérsékleten a kötőanyaggal bevitt szennyeződé­sek nagyrésze a SiC-ra káros hatásúak, mivel a felületet borító réteget megtámadják és ily mó­don a levezető ellenállás nemlineáritását rontják. A találmány célja, hogy oly eljárást javasol­jon, melynek alkalmazásával az előállított túl­feszültséglevezető ellenállások említett hátrá­nyai kiküszöbölhetők és amelyek a gyakorlati követelményeknek az eddigieknél jobban meg­felelnek. Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a kaolin tartalmú kötőanyag tömörre égetési hő­mérsékletét lítium vegyület, előnyösen lítium­oxid és szilíciumdioxid adagolásával kedvezően befolyásolhatjuk. Nevezetesen lítiumoxid hatá­sára a tömörre égetési hőmérséklet — melynél még kellő kötési erő biztosítható — kb. 100— 200 C°-ikal csökkenthető. Legkedvezőbb ered­ményt 1300 C'-nál kisebb, kb 1270—1290 C°-on értük el. Megállapítottuk továbbá, hogy a szilí­ciumkarbid felületén kialakult szilíciumdioxid réteget az összes ismert, égetési hőmérsékletet csökkentő anyagok közül a lítiurnoxid roncsolja a legkevésbé, s ennek következtében az alkal­mazott mennyiségben a nemlinearitást néni rontja. Szilíciumdioxidnak és lítiumoxidnak kaolin­hoz történő együttes adagolása azért előnyös, mert a lítiumoxid adagolásával a kialakuló fázis­ban nő a kötési energia, továbbá a lítiumoxid kompenzálja a szilíciumdioxidnak a zsugoro­dásra gyakorolt egyébként kedvezőtlen hatását. Felismerésünk szerint a lítiumoxid részben a kaolinnal, részben a kötőanyaghoz adagolt szilí­ciumdioxiddal amorf fázist hoz létre és leköti az egyébként káros szennyező anyagokat. Az ada­golt szilíciumdioxid következtében pedig az ége­tési hőmérsékleten kialakuló amorf fázis viszko­zitása növekszik. A találmány szerinti kötőanyagot az alábbi ké­miai összetétel jellemzi: SÍO2 legalább 58 s% előnyösen 65 sfl /o AI2O3 legfejlebb 38 s% előnyösen 31,5 s%-nál kevesebb Li2 0 legfeljebb'. 4 s% előnyösen 2 s%-nál kevesebb Összes egyéb oxid legfeljebb 2 s% előnyösen 1,5 s%-nál kevesebb Egyéb oxidok: pl. CaO, Fe2 0, K 2 0, Na 2 0, MgO, Ti02 lehetnek. A megadott összetételben szereplő Si02 -t kvarchomok vagy kovasav vagy krisztobalit vagy kvarcüveg, illetőleg ezek keverékének alakjában adagoljuk. A lítium vegyületet, cél­szerűen lítiumkarbonát vagy lítiumhidroxid vagy lítiumszilikát alakjában adagoljuk a keve­rékbe. Találmányunk további jellemzője, hogy a le­vezető ellenállás nemlinearitása és impulzus szi­lárdsága oly módon fokozható, hogy a fázisú AI2O3 adalékot alkalmazunk a SiC rovására, kb. 6—12 s%-ban. Lényegében kb. 1600 C°-on kiiz-, zított timföldről van szó, mely a hőkezelés során korunddá alakul. Az alkalmazott korund 40—100 fj, szemcse­nagyságú, mely a SiC és kötőanyagának azon kí­sérő szennyeződéseivel képes felületileg egyesül­ni, melyek egyébként az ellenállástest zsugorítás! hőmérsékletén a SiC borítórétegére károsan hat­nának. Az a fázisú AI2O3 gyakorlatilag negatív inhibitor szerepet tölt be. Talámányunk további jellemzője, hogy a SiC szemcséket hígított savban főzzük, miáltal a szemcsék felületére tapadó fém és fémoxid ré­szecskéket 0,1 s% alá tudjuk csökkenteni. E mű­velet következtében a SiC nemlinearitása és impulzusszilárdsága fokozódik. Találmányunk további jellemzője, hogy a le­vezető ellenállást felépítő SiC szemcsék éleit és kiálló csúcsait az eljárás során legömbölyítjük. Ennek folytán a szemcsék nem tartalmaznak olyan kis görbületi sugarú csúcsokat, melyeken nagy potenciálgradiensek alakulnak ki. Ellen­kező esetben ez igen nagy áramsűrűségű emisz­sziós áramok kialakulására és a kötőanyag korai tönkremeneteléra vezetne. Találmányunk további jellemzője a felhaszná­lásra kerülő SiC szemcséknek szűk szemcseha­tárok közti alkalmazása. így pl. ha a szemcsék nagyságát 75—100 JU határok közt választjuk meg, az ellenállástestek teherbíróképességét fokozni tudjuk, amit a szemcsék közel azonos tömegével, illetőleg az érintkező felületek közel azonos méreteivel indokolunk. Ez a felismerés az ismert eljárásokkal ellentétes, miután azok a vegyes szemcseméretek alkalmazását előnyösebfanek tartották. Találmányunk szerinti eljárás egyik kiviteli változatánál a kötőanyaghoz, az ellenállás teljes súlyára vonatkoztatva 2—8 s% WOa-ot és/vagy fém W-ot is adagolunk. Egy további kiviteli vál­tozatnál a WO3 és/vagy W-on kívül MoCvat, vagy Mo-t, vagy Nd2C>3-at vagy ezek keverékét is a fentiekben ismertetett kötőanyaghoz adagol­juk. Ezzel az eljárással az ellenállás nemlineári­tását javítjuk. Példa: A találmány szerinti túlfeszültséglevezető el­lenállás készítésére az alábbi anyagok keverékét használjuk fel: Elektrotechnikai SiC 75—100 /Í szemcseméretű 85 kg a fázisú A12 0 3 (40—0.00 /A szemcseméretű) 12,5 kg Kötőanyag emulzió 50 kg 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6U ?

Next

/
Thumbnails
Contents