一种火花塞电阻粉及其制备方法(发明专利)

专利号:CN201510819982.1

申请人:黄山半球汽车零部件制造有限公司

  • 公开号:CN105405547A
  • 申请日期:20151124
  • 公开日期:20160316
专利名称: 一种火花塞电阻粉及其制备方法
专利名称(英文): A spark plug and its preparation method resistance powder
专利号: CN201510819982.1 申请时间: 20151124
公开号: CN105405547A 公开时间: 20160316
申请人: 黄山半球汽车零部件制造有限公司
申请地址: 245200 安徽省黄山市歙县经济开发区
发明人: 许国峰
分类号: H01C8/00; H01C17/00; H01T13/02 主分类号: H01C8/00
代理机构: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 代理人: 汤东凤
摘要: 本发明公开了一种火花塞电阻粉,由以下重量百分比组分组成:纳硼硅玻璃粉38-45%,二氧化铝18-29%,二氧化锆26-35%,氧化铪1-3%,碳黑1-3%,甲基纤维素0.8-1.5%。本发明还公开了该电阻粉的制备方法。通过对使用本发明电阻粉的火花塞进行电阻变化率实验可知,在不同的温度条件及耐久时间条件下,电阻变化率稳定,且数值相对市场上的火花塞,变化率更小。使得整个火花塞抗干涉能力更强。
摘要(英文): The invention discloses a spark plug resistance powder, the following weight percentage of the components : the glass powder accepts the boron silicon 38-45%, b alumina 18-29%, zirconium dioxide 26-35%, hafnium oxide 1-3%, carbon black 1-3%, methyl cellulose 0.8-1.5%. The invention also discloses a method for preparing the resistance powder. Through the use of this invention the spark plug resistance powder resistance rate of change is carried out, in the different temperature conditions under the condition of time and durable, stable resistance change rate, and the spark plugs on the relative market value, change rate is smaller. The whole spark plug anti-interference capability is stronger.
一种火花塞电阻粉,其特征在于,由以下重量百分比组分组成:二氧化铝18-29%,二氧化锆26-35%,氧化铪1-3%,碳黑1-3%,甲基纤维素0.8-1.5%,余量为纳硼硅玻璃粉。

1.一种火花塞电阻粉,其特征在于,由以下重量百分比组分组成: 二氧化铝18-29%,二氧化锆26-35%,氧化铪1-3%,碳黑1-3%,甲基纤维素0.8-1.5%,余量为纳硼硅玻璃粉。

2.根据权利要求1所述的一种火花塞电阻粉,其特征在于,由以下重量百分比组分组成:纳硼硅玻璃粉42%,二氧化铝23%,二氧化锆30%,氧化铪2%,碳黑2%,甲基纤维素1%。

3.根据权利要求1或2所述的一种火花塞电阻粉,其特征在于,所述的锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO245-65%,B2O325-40%,Na2O10-20%。

4.根据权利要求1或2所述的一种火花塞电阻粉的制备方法,其特征在于,步骤如下:将各原料放进容器内搅拌6个小时;搅拌均匀后加20%毫升水,再搅拌均匀;用造粒机制作成40-80目的颗粒;放进烘干箱,温度调至80°,烘干5个小时后冷却至常温即得。

5.根据权利要求4所述的一种火花塞电阻粉的制备方法,其特征在于制得的电阻粉堆积密度为1.1-1.3。

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一种火花塞电阻粉,其特征在于,由以下重量百分比组分组成:二氧化铝18-29%,二氧化锆26-35%,氧化铪1-3%,碳黑1-3%,甲基纤维素0.8-1.5%,余量为纳硼硅玻璃粉。
原文:

1.一种火花塞电阻粉,其特征在于,由以下重量百分比组分组成: 二氧化铝18-29%,二氧化锆26-35%,氧化铪1-3%,碳黑1-3%,甲基纤维素0.8-1.5%,余量为纳硼硅玻璃粉。

2.根据权利要求1所述的一种火花塞电阻粉,其特征在于,由以下重量百分比组分组成:纳硼硅玻璃粉42%,二氧化铝23%,二氧化锆30%,氧化铪2%,碳黑2%,甲基纤维素1%。

3.根据权利要求1或2所述的一种火花塞电阻粉,其特征在于,所述的锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO245-65%,B2O325-40%,Na2O10-20%。

4.根据权利要求1或2所述的一种火花塞电阻粉的制备方法,其特征在于,步骤如下:将各原料放进容器内搅拌6个小时;搅拌均匀后加20%毫升水,再搅拌均匀;用造粒机制作成40-80目的颗粒;放进烘干箱,温度调至80°,烘干5个小时后冷却至常温即得。

5.根据权利要求4所述的一种火花塞电阻粉的制备方法,其特征在于制得的电阻粉堆积密度为1.1-1.3。

翻译:
一种火花塞电阻粉及其制备方法

技术领域

本发明属于火花塞领域,具体涉及一种火花塞电阻粉及其制备方法。

背景技术

汽油机点火系统中将高压电流引入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气体的部件。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。

电阻型火花塞要求其中心电极与端子金属件之间具有一定电阻值,从而使之能有效地抑制火花塞在机动车点火系统中产生的高频振动和这些振动所产生的电磁干扰。因此目前的火花塞均在中心电极与端子金属件之间设置电阻体。

火花塞加电阻的作用:电阻器是内置型,阻抗无线电干扰,点火稳定。

发明内容

本发明目的是提供一种火花塞电阻粉,使用该电阻粉制作的电阻变化率稳定,抗干涉能力强,发动机点火率高。

本发明的方案如下:一种火花塞电阻粉,由以下重量百分比组分组成:

二氧化铝18-29%,二氧化锆26-35%,氧化铪1-3%,碳黑1-3%,甲基纤维素0.8-1.5%,余量为纳硼硅玻璃粉。

进一步,由以下重量百分比组分组成:纳硼硅玻璃粉42%,二氧化铝23%,二氧化锆30%,氧化铪2%,碳黑2%,甲基纤维素1%。

进一步,所述的锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO245-65%,B2O325-40%,Na2O10-20%。

一种火花塞电阻粉的制备方法,步骤如下:将各原料放进容器内搅拌6个小时;搅拌均匀后加20%毫升水,再搅拌均匀;用造粒机制作成40-80目的颗粒;放进烘干箱,温度调至80°,烘干5个小时后冷却至常温即得。

制得的电阻粉堆积密度为1.1-1.3。

本发明配方经过大量实验,确定了最终组分为二氧化铝、二氧化锆、氧化铪、碳黑、甲基纤维素、纳硼硅玻璃粉。通过对使用本发明电阻粉的火花塞进行电阻变化率实验可知,在不同的温度条件及耐久时间条件下,电阻变化率稳定,且数值相对市场上的火花塞,变化率更小。使得整个火花塞抗干涉能力更强。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明做进一步说明。

实施例1

一种火花塞电阻粉,由以下重量百分比组分组成:

纳硼硅玻璃粉42%,二氧化铝23%,二氧化锆30%,氧化铪2%,碳黑2%,甲基纤维素1%。其中,锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO252%,B2O331%,Na2O12%。

制备方法,步骤如下:将上述各原料放进容器内搅拌6个小时;搅拌均匀后加20%毫升水,再搅拌均匀;用造粒机制作成60目的颗粒;放进烘干箱,温度调至80°,烘干5个小时后冷却至常温即得。

实施例2

一种火花塞电阻粉,由以下重量百分比组分组成:

纳硼硅玻璃粉40.8%,二氧化铝25%,二氧化锆28%,氧化铪2.5%,碳黑2.5%,甲基纤维素1.2%。其中,锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO256%,B2O328%,Na2O16%。

制备方法同实施例1。

实施例3

纳硼硅玻璃粉45%,二氧化铝22%,二氧化锆29%,氧化铪1.5%,碳黑1.5%,甲基纤维素1%。其中,锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO255%,B2O330%,Na2O15%。

制备方法同实施例1。

实施例4

纳硼硅玻璃粉40%,二氧化铝26%,二氧化锆28%,氧化铪3%,碳黑2%,甲基纤维素1%。其中,锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO255%,B2O327%,Na2O18%。

制备方法同实施例1。

实施例5

纳硼硅玻璃粉45%,二氧化铝22%,二氧化锆28%,氧化铪1%,碳黑3%,甲基纤维素1%。其中,锂钙钡硼硅酸盐玻璃的组成为:SiO253%,B2O335%,Na2O12%。

制备方法同实施例1。

对使用上述实施例的火花塞进行电阻耐高温实验和耐久实验,实验数据见表一和表二。

表一耐高温电阻变化率

实施例1 实施例2 实施例3 实施例4 实施例5
初始电阻 4.5 4.62 4.73 4.58 4.69
100℃电阻 4.69 4.78 4.88 4.79 4.9
变化率(%) 3.22 3.15 3.63 3.45 3.5
200℃电阻 4.96 5.1 5.26 5.05 5.23
变化率(%) 8.22 8.39 8.21 8.27 8.52
300℃电阻 5.18 5.3 5.46 5.3 5.46
变化率(%) 12.11 11.72 12.43 12.73 13.42
400℃电阻 5.46 5.62 5.68 5.52 5.62
变化率(%) 16.34 16.65 16.08 16.53 16.83

表二火花塞耐久跳火电阻变化率

实施例1 实施例2 实施例3 实施例4 实施例5
初始电阻 4.53 4.58 4.76 4.82 4.64
20h电阻 4.75 4.82 4.99 5.03 4.82
变化率(%) 3.86 4.24 3.84 3.36 3.75
40h电阻 4.94 4.1 4.26 4.05 4.23
变化率(%) 8.05 8.96 8.03 8.55 8.49
60h电阻 5.13 5.21 5.38 5.46 4.29
变化率(%) 12.25 12.76 12.28 13 12.38
80h电阻 5.31 5.36 5.56 5.62 5.43
变化率(%) 15.22 15.04 14.81 14.60 15.03
100h电阻 5.49 5.56 5.78 5.82 5.61
变化率(%) 19.20 19.40 19.43 19.75 19.91

市场上常见的火花塞在常温下的电阻变化率在3-12%之间,但在高温下电阻变化率高达50-60%之间。从表一中可以看出,使用本发明电阻粉制得的火花塞,在不同温度条件下的电阻变化率稳定,同时在高温阶段下的电阻变化率也较小,抗干涉能力更强。从表二中可以看出,使用本发明电阻粉制得的火花塞,在不同时间条件下的电阻变化率稳定,同时在高温阶段下的电阻变化率也较小,抗干涉能力更强。

尽管上文对本发明的具体实施方式给予了详细描述和说明,但是应该指明的是,我们可以依据本发明的构想对上述实施方式进行各种等效改变和修改,其所产生的功能作用仍未超出说明书所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围之内。

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