Materials
전기 접점 재질
전기 접점 재질은 전류 전달과 회로 개폐 과정에서 발생하는 아크, 열, 마모, 재료 이동 등에 대응하며 접점 성능과 수명을 좌우하는 핵심 요소입니다. 재질 선택은 전기전도도뿐 아니라 내용착 저항, 아크 침식 특성, 접촉저항 안정성, 내마모 및 열적 안정성을 종합적으로 고려하여 이루어지며, Ag 기반 합금, 산화물 분산 재질, 고융점 복합재 등이 부하 조건과 스위칭 환경에 따라 적용됩니다.
Electrical contact materials govern the performance and durability of switching interfaces by responding to arc generation, thermal loading, wear, and material transfer during operation. Material selection considers not only conductivity but also anti-welding behavior, arc erosion resistance, contact resistance stability, wear resistance, and thermal robustness, with silver-based alloys, oxide-dispersed systems, and refractory composites applied according to load characteristics and switching environments.
전기접점은 회로의 접속과 차단을 담당하며 안정적인 전류 전달을 가능하게 하는 전기적 접촉 부품입니다
Electrical contacts are conductive components that enable circuit connection and disconnection while ensuring stable current transmission
ID METAL
Electrical Contact Materials
전기접점은 전기회로의 개폐 및 전류 전달을 수행하는 핵심 기능 요소로,
스위치·릴레이·차단기·자동차·배전설비 등 대부분의 전기전자 시스템에서 필수적으로 적용됩니다.
접점의 성능은 전기적 신뢰성과 장치 수명을 좌우하는 주요 인자로 평가되며,
접촉 저항 안정성, 아크 내구성, 마모 특성은 대표적인 성능 평가 요소로 고려됩니다.
AC (교류) 부하 적용 가이드
AC 부하는 반복적인 개폐 과정에서 아크 발생과 접점 마모가 동시에 누적됩니다. 정격 전류와 돌입 전류 배수(Inrush/Rated)를 함께 고려하면 내아크성, 내융착성, 수명 안정성의 균형에 유리한 재료 조합을 찾을 수 있습니다.
아크 반복 노출
개폐 빈도가 높을수록 전이·마모가 누적되어 접점 표면이 빠르게 변화
돌입 전류가 핵심 변수
Inrush/Rated가 커질수록 내융착성과 열충격 내성이 중요한 우선순위
수명 안정성의 균형
전도성·마모·내아크·내융착 특성 간 트레이드오프를 표 기준으로 조정
| 정격 전류 (A) | 돌입 전류 배수 (Inrush/Rated) | 추천 접점 재료 | 주요 특징 및 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 5A | 1배 미만 | Ag (은) | 저부하, 고전도성 |
| 0 ~ 2A | 5 ~ 10배 | AgSnO₂ 계 | 고돌입 내성 (저전류) |
| 5 ~ 10A | 1배 미만 | AgNi (은-니켈) | 범용성, 내마모성 |
| 5 ~ 10A | 1 ~ 3배 | 전산화 AgCdO 계 | 내융착성 우수 |
| 5 ~ 15A | 10 ~ 15배 | AgSnO₂ 계 | 고부하 돌입 대응 |
| 10 ~ 20A | 1 ~ 5배 | AgSnO₂ 계 | 중고부하 표준 |
| 10 ~ 20A | 5 ~ 10배 | 후산화재 | 내아크성, 내융착 극대화 |
| 20A 이상 | 전체 범위 | 후산화재 | 고용량 대전류 전용 |
DC (직류) 부하 적용 가이드
DC 부하는 전류가 ‘0’을 통과하는 구간이 없어 차단 시 아크가 상대적으로 오래 지속될 수 있으며, 접점 열화·용착 리스크가 빠르게 상승합니다. 정격 전류와 돌입 조건에 더해 L/R(유도성), 개폐 빈도, 접점 바운스까지 고려하면 내아크성·내마모성 중심의 재료 선택과 구조 설계 방향이 명확해집니다.
아크 지속 시간 증가
차단 시 아크가 길어질수록 열·재료 전이가 커져 용착과 표면 열화가 가속
L/R·유도성 영향
유도성 부하는 전류 감쇠가 느려져 차단 난이도가 상승, 내아크 재료/구성이 중요
사용 범주·시험 조건 정렬
DC-1/2/3 등 사용 범주와 시험 조건에 맞춰 재료 특성(내아크·내마모)을 매칭
| 정격 전류 (A) | 돌입 전류 배수 (Inrush/Rated) | 추천 접점 재료 | 주요 특징 및 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 5A | 1배 미만 | Ag (은) | 저부하 정밀 접점 |
| 0 ~ 2A | 5 ~ 10배 | AgSnO₂ 계 | DC 돌입 특화 |
| 5 ~ 10A | 1배 미만 | AgNi | DC 범용 |
| 5 ~ 10A | 5 ~ 10배 | AgPd, PdRu | 내황화, 고신뢰성 (귀금속계) |
| 10 ~ 15A | 1배 미만 | AgCu 계 | 고경도, 내마모성 |
| 10 ~ 20A | 1 ~ 5배 | AgSnO₂ 계 | DC 중부하 표준 |
| 20A 이상 | 전체 범위 | AgW 계 (은-텅스텐) | 초고부하, 내아크성 특화 |
ID METAL
Materials
High-performance electrical contact materials optimized for consistent current transfer, reduced wear, and extended service life.
Material
접점 재질별 분류
전기 스위칭 및 차단 부품에 적용되는 접점 재질을 구조 형태에 따라 Rivet형과 Plate형으로 구분하고, 각 구조에서 요구되는 전기적·열적·기계적 특성 관점에서 합금 계열별 물성과 적용 범위입니다. Rivet형 접점은 제한된 접촉면에서 발생하는 국부 아크와 열집중 조건을 고려한 내용착 억제 및 접촉저항 안정성이 핵심 설계 요소이며, Plate형 접점은 면 접촉 구조에서의 전류 분산, 열 방산, 반복 차단 시 아크 침식 거동과 표면 안정성이 주요 성능 지표로 작용합니다. Ag 기반 귀금속 합금과 산화물 분산 재질, 고융점 복합재를 중심으로 물성 특성과 스위칭 조건별 적용 특성을 반영하여 릴레이·차단기·전자개폐기 등 다양한 접점 설계에서 재질 선택 기준으로 활용됩니다.
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag70Pd30 | 60 | 1225 | 11.5 | 10.9 | 0.11 | 신뢰성 릴레이 및 스위치 접점 계측·통신·제어 신호 스위칭 접점 황화 분위기에서 접촉저항 안정성이 요구되는 접점 |
| Ag60Pd40 | 65 | 1290 | 8.2 | 11.1 | 0.1 | |
| Ag70Pd50 | 75 | 1350 | 5.7 | 11.2 | 0.06 | |
| Ag80Pd60 | 80 | 1395 | 4.3 | 11.4 | 0.07 | |
| Ag90Pd70 | 90 | 1430 | 4.3 | 11.5 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.99 | 26 | 960 | 106 | 10.5 | 1.0 | 고전류 접속 단자 및 커넥터 접촉부 저손실 전력 전달 접점(전압강하 최소화) 발열 억제가 필요한 접촉부(충분한 접촉력 조건) |
| Ag99.93Cu0.07 | 28 | 960 | 106 | 10.5 | ||
| Ag99.97Cu0.03 | 28 | 960 | 106 | 10.5 | ||
| Ag99.97Ni0.03 | 28 | 960 | 106 | 10.5 | ||
| Ag99.85Ni0.15 | 30 | 960 | 106 | 10.5 | ||
| Ag99.80Ni0.20 | 30 | 960 | 106 | 10.5 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag99.97Ni0.03 | 35 | 960.5 | 106 | 10.5 | 1.0 | 가전·산업용 릴레이 접점 로터리 스위치·써모스탯·제어용 접점 반복 개폐가 많은 스위칭 접점(내마모 요구) |
| Ag99.8Ni0.2 | 40 | 960.5 | 106 | 10.5 | 1.0 | |
| Ag90Ni10 | 65 | 960.5 | 91 | 10.3 | ||
| Ag85Ni15 | 73 | 960.5 | 88 | 10.3 | ||
| Ag80Ni20 | 80 | 960.5 | 83 | 10.2 | ||
| Ag70Ni30 | 60 | 960.5 | 16 | 10.0 | ||
| Ag60Ni40 | 80 | 960.5 | 9 | 9.8 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag97Cu3 | 45 | 92 | 10.4 | 범용 스위치 접점 및 접점 리벳 기계적 마모가 우려되는 접촉부(접촉력 확보) 전도도와 기계적 강도의 균형이 필요한 접점 부품 |
||
| Ag90Cu10 | 62 | 778 | 86 | 10.3 | 0.80 | |
| Ag80Cu20 | 85 | 778 | 82 | 10.2 | 0.82 | |
| AgCu24.5Ni0.5 | 115 | 810 | 68 | 10.1 | ||
| AgCu40 | 95 | 778 | 82 | 9.8 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag90CdO10 | 70 | 960.5 | 80 | 10.2 | 인덕티브 부하 스위칭 릴레이·컨택터 접점 고아크 AC 스위칭에서 내용착 억제가 필요한 접점 차단기·모터 관련 중부하 개폐 접점 |
|
| Ag88CdO12 | 70 | 960.5 | 80 | 10.2 | ||
| Ag86.5CdO13.5 | 75 | 960.5 | 78 | 10.1 | ||
| Ag85.3CdO14.7 | 75 | 960.5 | 77 | 10.0 | ||
| Ag82.9CdO+α17.1 | 80 | 960.5 | 75 | 10.0 | ||
| Ag82.9CdO17.1 | 80 | 960.5 | 75 | 10.0 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag90MOx10 | 80 | 960.5 | 90 | 10.0 | Cd-free 요구 릴레이 및 스위치 접점 인덕티브 부하 포함 중저전압 스위칭 접점 |
|
| Ag88MOx12 | 90 | 960.5 | 85 | 9.9 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag91MOx9 | 110 | 960.5 | 73 | 10.0 | 자동차·산업용 릴레이 및 스위치 접점 중부하 차단기 및 파워 스위칭 접점 |
|
| Ag88MOx12 | 115 | 960.5 | 70 | 9.9 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag90MOx10 | 100 | 960.5 | 75 | 10.1 | 자동차 릴레이 및 전장용 DC 스위칭 접점 중부하 릴레이·파워 스위치 접점 Cd-free 조건에서 내아크·내용착 특성이 요구되는 접점 |
|
| Ag87.5MOx12.5 | 105 | 960.5 | 70 | 9.9 | ||
| Ag85.5MOx14.5 | 95 | 960.5 | 70 | 9.8 | ||
| Ag84.0MOx16.0 | 105 | 960.5 | 68 | 9.8 | ||
| Ag85.5MOx14.5 | 105 | 960.5 | 70 | 9.8 | ||
| Ag85.5MOx14.5 | 100 | 960.5 | 70 | 9.8 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag90 MOx10 | 80 | 960 | 80 | 경부하 전자개폐기 배선용 차단기 전자개폐기, 전류제한기 중부하 커넥터 |
||
| Ag85.2 MOx14.8 | 85 | 960 | 60 | |||
| Ag83.4 MOx16.6 | 95 | 960 | 55 | |||
| Ag81.3 MOx18.7 | 100 | 960 | 50 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag85.2 MOx14.8 | 120 | 960 | 52 | 배선용 차단기, 전자개폐기 | ||
| Ag90 MOx10 | 100 | 960 | 75 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag30W70 | B:98 | 960 | 51 | 15.3 | 기중차단기 중부하용 접촉기 방전가공용 전극 |
|
| Ag50W50 | B:98 | 960 | 68 | 13.5 | ||
| Ag60W40 | B:98 | 960 | 72 | 12.8 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu20W80 | B:103 | 1083 | 40 | 15.6 | 중부하 유중 차단기 변압기 Tap Spot 방전가공용 전극 초고압 Gas 차단기 |
|
| Cu30W70 | B:93 | 1083 | 48 | 14.2 | ||
| Cu40W60 | B:88 | 1083 | 53 | 13.1 |
| 성분 조성 (wt%) |
경도 (소둔Hv) |
융점℃ (고상) |
전기 전도도 (% IACS) |
비중 (g/㎤) |
열전도도 (Cal/Cm,sec,℃) |
용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag35WC+α65 | 280 | 960 | 30 | 13.5 | 배선용 차단기 중부하 기중차단기 각종 차량용 중부하 접점 중부하 접촉기 |
|
| Ag40WC+α60 | 270 | 960 | 35 | 12.8 | ||
| Ag60WC40 | 140 | 960 | 60 | 12.0 | ||
| Ag50WC50 | 155 | 966 | 45 | 12.3 | ||
| Ag85WC+α15 | 45 | 960 | 55 | 9.4 |
소 재 계 열 / materials
접점 소재는 은(Ag)을 기반으로 한 합금으로, 뛰어난 전기전도도와 내마모성을 지닌 핵심 소재입니다.
카드뮴, 니켈, 구리, 주석, 텅스텐 등을 조합하여 각기 다른 내구성·기계적 강도·내아크 특성을 제공합니다.
이를 통해 전기·전자 산업 전반에서 안정적이고 효율적인 접촉 성능을 구현합니다
AG 99.9% ~
높은 전기전도도와 열전도성을 가지고 있는 소재로 공기 중 산화가 안되며 낮은 접촉 저항을 가지는 소재입니다
AG 84% ~ 90% _Cdo
은산화 카드뮴을 주성분으로 하는 내마모성이 우수하고 안정된 접촉저항과 열전도도를 가지는 소재입니다
AG 80% ~ 90% _Ni
Ag의 내용착성 및 내마모성을 보완하고 가공성을 향상시킨 접촉 소재입니다
AG 80%~ 90% _Cu
동(Cu)의 함유량에 따라 내변색성은 감소되지만 기계적인 경도 및 마모성이 크게 향상된 소재입니다
AG 88% ~ 91% _ MOX
우수한 전기전도도를 가지며 내아크성, 내용착성, 내모소성이 향상된 제품으로 분말법과 전산 화법 제품으로 나뉩니다
AG 30% ~ 70% _W
텅스텐(W)의 함유량에 따라 높은 경도와 내부식성 및 내소모성을 가지는 제품으로 높은 전류의 기계적 작동 시 뛰어난 전기적 아크(arc)성과 내융착성을 가지는 소재입니다
ID METAL ARCHIVE – Electrical Contact Archive
The Electrical Contact Archive is a curated collection that provides organized information on conductive materials, contact structures, and electrical interface technologies used in various industrial systems.
Each section offers structured technical insights designed to help users understand contact mechanisms, reliability factors, and application fields essential for stable electrical transmission.
전기접점 전산화법과 분말법 AgSnO₂ 접점 소재의 기술적 배경
AgSnO₂ 접점 소재의 기술적 배경 및 AgCdO 대체 필요성 AgSnO₂ 접점과 AgCdO 접점 AgSnO₂ 접점 소재의 기술적 배경 및 AgCdO...
Ag 은접점 전기접점이 갖는 신뢰성과 기술적 요소
엘리베이터에 사용되는 신뢰성 높은 AG 전기 접점 AG 전기접점 엘리베이터 안전계통에서 Ag 은접점 엘리베이터 승강기는 수직 이동 수단으로서 고도의 안전성이 요구되는...
Ag 은접점 전기접점 공정
AG 은접점 전기접점 공정 3파이 와이어에서 10파이 헤드를 만드는 AG 전기접점 공정 AG 전기접점 10파이 성형은 3파이 와이어(다리 선경 3파이)를 타격...
전기 접점 신뢰성 확보를 위한 검사 장비 체계
전기 접점 신뢰성 - 검사 장비 체계 전기접점 (Electrical Contacts) 신뢰성 전기 접점은 “도금/표면상태–미세형상–재료조성–접촉저항”이 연쇄적으로 연결되는 부품입니다. 생산 직후 외관이...
전기접점 신뢰성을 결정하는 바렐 공정
전기접점 신뢰성을 결정하는 바렐 공정 바렐 공정전기접점(스위치·릴레이·커넥터·컨택터)은 전류/신호를 통전·차단하는 기능성 표면입니다. 바렐 공정(Barrel Finishing)은 다수의 소형 접점을 미디어(media)와 함께 회전...
퀵 커넥트 콘택터와 쾌삭 황동 CNC 접속 부품
전자접촉기용 퀵 커넥트 콘택터와 CNC 정밀 접속 부품 전자접촉기용 퀵 커넥트 콘택터 CNC 정밀 접속 부품퀵 커넥트 콘택터(Quick Connect Contactor)는...
전기접점 신뢰성 특성 (전기 접점 수명)
전기접점 신뢰성 특성 (전기 접점 수명) 전기접점 신뢰성 (수명)전기접점의 수명은 “언제까지 붙어 있느냐”가 아니라 “요구 기능을 안정적으로 유지하느냐”로 정의하는 편이...
전기접점 소형화에 따른 정밀 공차 관리
전기접점 소형화에 따른 정밀 공차 관리 소형 전기접점의 고신뢰성 확보를 위한 정밀 공차전자부품 산업은 고집적화·경량화·고기능화 요구를 충족하기 위해 지속적으로 부품...
전기접점 리벳팅과 와이어컷팅 부품 정밀가공
전기접점 리벳팅과 와이어컷팅 정밀가공 전기접점 리벳팅 공정 금형 제작의 비용적 부담을 줄이기 위해 와이어 커팅(Wire Electrical Discharge Machining, WEDM) 기술을 활용한...
폭증하는 전력 수요가 만든 은(Ag) 수요의 대전환
폭증하는 전력 수요가 만든 은(Ag) 수요의 대전환 AI 와 폭증하는 전력에 따른 은(Ag) 수요인공지능(AI)의 급속한 발전은 현대 사회의 디지털 인프라를...
AI 발전의 병목 전력 인프라와 변압기 접점
AI 발전의 병목 전력 인프라와 변압기 접점 AI 발전의 병목 전력 인프라와 변압기 접점AI 기술의 급속한 발전은 GPU·고성능 서버 중심의...
SJ06 (Ag–SnO₂–In₂O₃) 전기접점 재료
SJ06 (Ag–SnO₂–In₂O₃) 전기접점 재료 SJ06 (Ag–SnO₂–In₂O₃) 전기접점 재료 SJ06 전기접점은 은(Ag)을 모체로 하고 주석산화물(SnO₂)을 분산상으로 포함하며 인듐 산화물(In₂O₃)을 약 2% 수준으로...
전기접점 소재 선택의 중요성
전기접점 소재 선택의 중요성 개요 – 왜 전기접점 소재가 중요한가전기접점(electrical contact)은 전기 회로에서 전류를 실제로 “통과시키고 끊는” 지점입니다. 이 작은...
EV 고전압 컨택터 DC 전기접점
EV 고전압 컨택터 DC 전기접점 EV 고전압 컨택터 접점의 DC 아크 결함전기차 고전압 시스템에서 컨택터와 릴레이는 배터리 전력을 제어하는 핵심...
AgPd30 (PD100) 전기 접점 소재 재료
AgPd30 (PD100) 전기 접점 소재 재료 개요 전기 접점 재료 중 가장 널리 사용되는 고신뢰성 귀금속 합금 중 하나인 AgPd30은 산업...
전기접점 후공정 도금
전기접점 도금의 모든 것: 신뢰성과 수명을 결정하는 핵심 후공정 기술 전기접점(electrical contacts)은 신호 또는 전력을 전달하는 접점 부위로서 스마트폰부터 산업기계,...
전기접점 SJ04 재질의 개요와 재료로서의 중요성
전기접점 SJ04 재질의 개요 SJ04 재질의 개요와 전기 접점 재료로서의 중요성전기 접점 재료는 회로의 개폐 과정에서 필수적인 역할을 하며, 아크...
전기 접점 재료의 제조
전기 접점 재료의 제조 - 리벳, 플레이트, 분말 야금, 내부 산화 및 기타 기법 개요전기 접점(electrical contacts)은 스위치, 릴레이, 차단기...
워터펌프 압력 스위치 전기접점
워터펌프 압력 스위치 전기접점 워터펌프 압력 스위치의 개요 및 작동 원리 워터펌프 압력 스위치(water pump pressure switch)는 수계 시스템, 특히...
자동 온도 조절기용 리벳 접점 (Rivet Contacts)
자동 온도 조절기용 리벳 접점 (Rivet Contacts) 자동 온도 조절기는 온도 변화에 따라 전기 회로를 개폐하여 시스템의 온도를 유지하는 장치로,가전제품(예:...
지게차용 판접점 (plate-to-plate contact)
지게차용 판접점 (plate contact / plate-to-plate contact) 지게차용 판접점지게차, 특히 전동 지게차(Electric Forklift)에서 사용되는 판접점(Plate Contact)은 고전력 전류가 반복적으로 흐르는...
자동차 전기접점 신뢰성의 중요성
자동차 전기접점 신뢰성의 중요성 자동차 전기접점은 차량의 전기 시스템을 연결하는 핵심 부품으로, 배터리부터 센서까지 다양한 곳에서 사용됩니다. 이들의 신뢰성은 차량...
은-카드뮴(Ag-Cd) 전기접점 소재의 특성
접점 재료 Ag-Cd 및 Ag-CdO 합금 전기적 접점 재료의 대표주자, Ag-Cd 및 Ag-CdO 합금개요 (Introduction)전기적 접점(Electrical Contact)은 전류의 개폐, 신호...
전기접점의 내식성을 강화하는 Au-Cu 합금 코팅 기술
전기접점의 내식성을 강화하는 Au-Cu 합금 코팅 기술 1. 서론: 전기접점 신뢰성을 위협하는 부식 문제전기·전자 시스템의 성능과 수명은 전기접점(Electrical Contact) 의...
Ag–Ni 전기 접점의 항융착 성능 향상
Ag–Ni 전기 접점의 항융착 성능 향상 1️⃣ 연구 개요은-니켈(Ag–Ni) 전기 접점은 낮은 전기 저항, 우수한 전도성, 내아크성(Arc erosion resistance) 으로...
차세대 전기 접점 기술 — 마모 없는 초저항 구조적 초윤활(SSL) 접점
마모 없는 초저항 구조적 초윤활(SSL) 접점 개요: 전기 접점의 한계를 넘어전기 접점은 전력과 신호를 전달하는 핵심 부품으로, 발전기 브러시, 팬터그래프,...
은(Ag) 코팅된 W-Ag 전기 접점을 구리(Cu) 기판에 브레이징했을 때의 접합 강도와 접착 특성
전기 접점 재료는 스위치, 릴레이, 차단기 등 고전류와 고전압이 동시에 작용하는 부품에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 이들 접점은 반복적인 아크 방전과...
추가 정보
이 페이지는 전기 접점 재질 카탈로그를 기준으로 RIVET형·PLATE형 접점 재질을 같은 포맷으로 비교할 수 있도록 구성했습니다. 조성(wt%), 경도, 융점, 전기전도도(%IACS), 비중, 열전도도와 함께 AgPd, Ag, AgNi, AgCu, AgCdO, AgSnO₂, AgSnOInOx, Ag-W, Cu-W, Ag-WC의 특성을 문맥적으로 정리합니다.
핵심 포인트
- 전기전도도(%IACS)는 발열·전압강하 관점에서 초기 손실을 가늠하는 1차 지표로 사용됩니다.
- 경도와 미세조직은 반복 개폐에서의 마모·형상 유지와 관련이 있습니다.
- 융점과 열전도도는 아크·국부 가열 조건에서 표면 안정성 및 열확산 성향을 판단하는 데 도움을 줍니다.
- 비중은 동일 체적 대비 질량, 관성, 구조 설계(가압력·스프링 조건)와 함께 검토됩니다.
- AgPd는 황화 환경의 접촉저항 변동 관리에 초점을 두는 경우가 많습니다.
- AgSnO₂/AgSnOInOx 같은 산화물 분산 계열은 Cd-free 요구와 내아크·내용착 거동을 함께 고려할 때 자주 비교됩니다.
- Ag-W, Cu-W, Ag-WC는 고에너지 아크·대전류 조건에서 내열·내마모 중심의 선택지로 묶어 비교하는 방식이 유효합니다.
- RIVET형은 범용 스위칭/릴레이 접점에서, PLATE형은 차단기·접촉기 영역에서 요구 특성이 달라질 수 있습니다.
FAQ
전기 접점 재질 카탈로그에서 가장 먼저 봐야 하는 항목은 무엇인가요?
부하 조건(AC/DC, 유도성 여부, 돌입 전류 성향)과 함께 전기전도도(%IACS), 융점, 경도를 우선 축으로 잡는 방식이 많이 사용됩니다. 이후 내용착 위험, 마모 형태, 환경(황화/오염)을 추가로 겹쳐 보는 접근이 유효합니다.
전기전도도(%IACS)가 높으면 항상 좋은 접점인가요?
전도도가 높으면 접촉저항과 발열 관점에서 유리할 수 있지만, 아크 조건에서는 재료 이동·용착이 증가하는 경우도 있습니다. 전도도는 “손실” 관점의 지표이고, 아크·마모·환경 안정성은 다른 물성 및 재질 계열 특성과 함께 평가됩니다.
AgPd와 Ag의 차이는 어떤 상황에서 크게 나타나나요?
Ag는 높은 전도 특성으로 손실을 낮추는 방향에 유리합니다. AgPd는 귀금속 합금 특성으로 황화 환경에서 접촉저항 변동을 완화하는 목적의 비교가 자주 이루어집니다.
AgNi는 어떤 부하 영역에서 자주 선택되나요?
AgNi는 은 기지에 Ni 분산을 통해 경도·내마모 성향을 확보하는 계열로, 반복 개폐에서 형상 유지가 중요한 범용 영역에서 비교됩니다. 저·중전력 스위칭에서 접촉면 변형 억제 관점으로 검토되는 경우가 많습니다.
AgSnO₂와 AgSnOInOx는 무엇을 기준으로 구분해 보나요?
둘 다 산화물 분산 기반의 Cd-free 계열로 묶이지만, 산화물 조성과 분포 제어(미세조직) 접근이 다릅니다. 아크 침식, 내용착 경향, DC 스위칭에서의 누적 손상 같은 조건을 놓고 비교하는 방식이 많이 사용됩니다.
Ag-W, Cu-W, Ag-WC 같은 W계 복합재는 언제 고려하나요?
고에너지 아크·대전류 환경에서 내열성(융점, 열 거동)과 내마모 특성이 중요해지는 경우 비교 테이블에서 우선 검토됩니다. 차단기·접촉기·방전 전극 등 표면 안정성이 핵심인 응용에서 언급되는 경우가 많습니다.
RIVET형과 PLATE형은 재질 선택 기준이 다른가요?
동일 재질이라도 형상과 접촉 구조가 달라 열 확산, 접촉 압력 분포, 마모 형태가 달라질 수 있습니다. 그래서 RIVET형은 반복 개폐·범용 스위칭 관점, PLATE형은 고부하·내열·내아크 관점에서 우선순위가 달라질 수 있습니다.
비중과 열전도도는 실무에서 어떤 의미가 있나요?
비중은 동일 체적 대비 질량을 뜻해 구조 설계(스프링, 가압력, 진동)와 함께 고려됩니다. 열전도도는 국부 가열이 발생했을 때 열이 확산되는 성향을 보여 주며, 온도상승과 표면 안정성 평가의 보조 지표로 활용됩니다.
관련 주제 확장
접점 재질 선정에 자주 쓰는 해석 프레임
접점 재질 선정은 단일 물성의 우열보다 “부하 조건 + 열 거동 + 표면 안정성”의 조합으로 정리되는 경우가 많습니다. 전기전도도(%IACS)는 손실 관점, 융점·열전도도는 국부 가열 관점, 경도는 마모·형상 유지 관점에서 분리해 보는 방식이 유효합니다. 이후 용도(릴레이, 스위치, 차단기, 접촉기)에 따라 우선순위가 달라질 수 있습니다.
산화물 분산 계열(Cd-free) 비교 포인트
AgSnO₂, AgSnOInOx 같은 산화물 분산 계열은 내아크·내용착 거동과 함께 공정/미세조직에 따른 차이를 함께 봅니다. 동일 조성 표기라도 산화물의 분포와 입자 특성에 따라 접촉면 열화 양상이 달라질 수 있어, 표의 물성과 함께 적용 조건을 병행 비교하는 방식이 자주 사용됩니다.
W계 복합재(Ag-W, Cu-W, Ag-WC)의 역할
W계 복합재는 고에너지 아크 환경에서 표면 안정성(내열·내마모)을 중심으로 평가되는 경우가 많습니다. Ag-W는 은의 접촉 특성과 W의 내열성을, Cu-W는 열·전기 전도 기반의 열관리 관점을, Ag-WC는 내마모 성향을 비교 포인트로 삼는 방식이 일반적입니다.
내부 링크
전기 접점 적용과 재질 흐름은 전기접점 페이지에서 이어서 확인할 수 있습니다. 관련 공정·부품 관점에서는 CNC정밀가공부품, 정밀프레스가공 부품, 구조연결용 부품의 설계 요소가 함께 검토되는 경우가 많습니다. 전기적 연결 신뢰성과 배선 구성을 포함한 관점은 케이블와이어 하네스에서 추가로 참고할 수 있습니다. 열·재료 관점의 접합 공정이 필요한 경우 브레이징 및 금속접합소재의 조건도 함께 비교됩니다. 관련 기술 인사이트는 인사이트에서 주제별로 확인할 수 있습니다.