|
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 Clap3hame3 于 2022-3-17 10:55 编辑
+ p. P: P0 e+ m, S/ N' x* U+ s' K# ?* @" Y0 J
- 导线介绍:) U4 s/ n+ s: \( P7 {
铜线材经过一系列的硬膜进行冷拉丝至合适的直径,在这个冷拉处理过程中会引入应力并使晶粒结构拉长。高导电性无氧铜(OFHC)是将优质的铜阴极进行感应熔炼而成,加热在无氧环境中进行,纯度至少99.99%。高强度铜合金(HSCA)通常是镉-铜或镉-铬-铜合金。
( f" P' B' M0 t% }. u5 a, a, y) ^
4 l* |9 O- S7 R9 n) d' K- g+ j某些设备上使用的铜线外电镀一层金属以改进保护及连接性能。如银,镍, 锡。多股绞合以提供柔韧性。: o4 C X* B7 s$ O
8 m7 O; _6 [: w1 v B
导线所用的绝缘材料主要是芳香族的聚酰亚胺,聚四氟乙烯(PTFE)和交联乙烯基四氟乙烯。 - 连接线主要是由三个因素引起失效: 即电, 热,机械。常见的失效特征有:* j( R6 F, g/ C! e6 h9 u
9 {/ H% F! F5 ?/ v
再结晶:
" n9 ^9 D$ u) |3 f% ?冷拉铜丝的过程使晶粒尺寸减小和晶粒结构沿着铜丝轴线方向伸长,如果随后铜丝被加热到再结晶温度,则晶粒结构将发生变化。这种变化与时间和温度有关。再结晶与温度和时间有关。0 ~; C0 @* x/ \$ K2 A ]
, Y4 `* b9 {+ Q6 s7 M
珠状连接线末端:
& I1 ^' Q3 Y. B1 U1 t. g. D当导线处于电弧中时,就可能造成局部加热,导致导线熔化并在线股末端形成熔珠。熔珠状是电弧现象的特征,并且是温度远远超过熔点的标志。电弧可以在直流或交流电路中发生,交流电路中的电弧经常受助于断断续续的接触,磨损或污物。导体直接接触引起的电弧会被过流保护装置中断。) c1 T' b p# d& {% z
, r& @6 l% e/ F% {" K
当两个导体之间形成电弧时便会发生金属转移。电弧通常伴随着金属熔滴从一种材料到另一种材料的转移。一般熔点最低的材料损坏更严重,一般用SEM和EDX来确定材料转移的程度。
1 u. m/ _3 x& K4 h/ `/ A1 L0 f% D3 }8 b
杯形-锥形断裂:
8 f- ~2 A; \$ L1 G这种形貌是拉力超负荷的表现,在拉力初期导线被拉长,这种拉长伴随着颈缩现象,一旦发生颈缩便在中心形成若干气孔,并且由于径向形成裂缝而出现刃口。伸展的裂缝在靠近表面处形成45度的切变裂痕,特有的杯体由一个带有凹坑的平坦中心区和外面的45度切变裂痕构成,相对的一侧则形成圆锥体。失效机理包括疲劳, 超应力腐蚀开裂,扭曲等。1 t% M" z' l7 @/ E X! m5 }
* w& c* e( o9 g6 G
绝缘体故障:' Z: C3 ~2 W k) ]" k
电击穿可能导致绝缘材料的碳化,被碳化的绝缘材料是导电的。从绝缘材料被机械磨损开始,可能要经过一段时间发生,也可能突然发生。跳火是突然的使绝缘材料碳化。由于电缆头工艺不良使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。疲劳龟裂,由于长期震动而产生疲劳龟裂。过电压,由于过电压引起绝缘层被击穿,尤其是系统内部过电压会造成多根电缆同时被击穿。绝缘老化、电缆在长期的运行中,由于散热不良或过负荷,导致绝缘材料的电气性能和机械性能劣化, 使绝缘层变脆或断裂。外皮腐蚀,电缆外皮受腐蚀而产生空洞。环境因素如紫外线,湿气,油等可以加速绝缘体退化。1 Q' y) K1 [% z2 t* G# S! N2 w- n
. Y# e2 a, P4 S" X i) M/ p绝缘的热损坏:
( h5 ^6 I% J# ^/ Q6 N: U( {导线的绝缘体在高温下容易损坏,主要表现在颜色变化,失去柔韧性,溶化或破裂,失去电阻性。单靠目检是不能确定绝缘体承受的最高温度的,热损坏取决于温度和时间,仅仅外表面被破坏,是受到外部热源影响,只有内表面损坏则是导体本身的热源造成。正常导线的绝缘电阻大于100兆欧,热损坏之后可能在1兆欧以下。
* i" j* i' o& v/ N+ n. @* N6 g一些材料的熔化温度: t) O. K5 E6 L* g/ H, w0 V
聚乙烯100~150 ℃;! [* L8 I! ^% }8 h
聚氯乙烯105 ℃;
% P- M5 _! Y& D# c+ t0 [尼龙200~250 ℃;% f4 A5 Y E2 `* J
聚四氟乙烯327 ℃;
# z1 p7 I- ~/ o* d u# }2 X I乙稀基四氟乙烯267 ℃;1 O" M [3 w( P1 `
硅树脂260 ℃;+ i1 j u; [7 l* J, E x; c, P
聚酰亚胺260~315 ℃! G& n7 j% P" x. E0 A0 X& X
' ]2 `2 o. s- @) F6 u* ?
导体变色是由热暴露引起的,并且是被氧化和镀附材料被吸收到铜中的结果。颜色一般会无光泽。 镀镍导线铜与镍相互扩散,失去光泽变黑。镀银导线互相扩散成为暗褐色。当基底材料暴露于湿气环境中则形成绿色铜基化合物。. _9 p1 [& g, N4 D9 V
% P+ b6 S: w6 y9 D3 s/ Q铜导线腐蚀反应:
1 f4 x7 p: L9 e/ j! E镀银或镀锡的铜线在遇到水和氧时会发生反应生成氧化亚铜, 呈红色, 也能够生成氧化铜, 它是黑色的。如果还有其他离子存在,还可以形成碳酸盐和卤化物,镀锡情况下形成绿色产物。原因是当镀层受损或存在针孔时,就会发生腐蚀。$ x: S2 I# @: c' Z4 P% y u6 F
8 u% D/ V$ U& X) [# J' Q5 U7 p导体熔化的原因
9 D& M( F( w! e6 j$ E火灾的温度通常不超过815 ℃, 而铜的熔化温度在1093 ℃,所以熔化的铜一般认为是电弧造成的。如果铜熔化出现在导线一小段,则为电弧所致。但另外 一种情况是形成铜合金, 合金的熔点低于其任一组分,它的熔点要低得多。 - 为了深入研究需要分析导线的晶粒结构要做断面分析,五个步骤 :
& b0 u1 ]- ?9 D3 L' s3 ~' h/ y8 n0 d; V% g! G. j
1 用环氧化合物浇铸,固化
' h2 t. z' H* y2 切割要用AL2O3 切割轮来切割
. _( d2 n3 H) J) I3 碳化硅砂纸研磨 (240G-600G)
$ ?2 o" [+ l. b8 s4 j* l a& p4 先使用1um 金刚砂磨料, 再用氯化铁(即三氯化铁)抛光60s# w. z% M/ Y% d2 M0 W" K
5. 为了做镜检,推荐最后一步使用氧化铁抛光,但是会留下一层雾活性的薄膜,对刻蚀是惰性的,在氧化铝抛光布上少许旋转一下可以去除这层膜, 可以用用0.05um的氧化铝最终氧化铝抛光。加几滴由氢氧化铵和过氧化氢组成的混合液(50ml/5ml)更容易抛光。
) `: @) o3 p0 ]- Y4 f6 刻蚀:氢氧化铵/过氧化氢(30%)/水=(50ml/5ml/50ml, 可以调节水的比例以控制刻蚀速度),为区分Cu2O 和CuS,可用偏振光检查, Cu2O呈现红色,而CuS为黑色。但在明场下都是灰暗的。$ E. e V- I* o0 ]
! k _9 Q4 h1 y, P
8 ~4 B& Y% x+ {+ R& l% I# S: R9 y& p6 Z' _6 F3 d2 x
/ j% R) F$ m/ d# @8 I
5 O8 n. ]2 [# G& M
3 B, C8 z+ \4 f/ z
|
|