| Пайка металлов
 
 
 
 
 
 Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо   
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
 
 Страницы: 1 2 3... 45 46 47 48  49 50 51... 163 164 165
 
 
|  |  |  |  
|   |  | Золото медленнее растворяется в свинцовых припоях, чем в оловянных, несмотря на большое и близкое значение их предельных растворимостей, что, по-видимому, обусловлено большой стойкостью при температуре 300° С прослойки интерметал-лида АиРЬ (температура термического разложения 418° С), чем прослойки АиБпг (температура термического разложения 309° С) при тех же условиях пайки.   В интервале температур 360—500° С никель не растворим в припоях РЬ—5% Бп и 92,5% РЬ—5% 1п — 2,5% АбСкорость растворения серебра в тех же свинцовых припоях медленнее, чем в оловянных припоях, из-за того, что предельная растворимость Сж серебра в олове при температуре 300° С выше (10%), чем серебра в свинце (3—3,5) %.   Введение в припой РЬ — (0,2-т-3)% Бп — (0,01-т-2)% N1 — 0,08% Ре 0,4% Со ртути в количестве 2,5—10% повышает коррозионную стойкость соединения из медных сплавов в щелочах [351.   При пайке латуней не рекомендуется введение в легкоплайкие свинцовые припои сурьмы, легко вступающей в химическое взаимодействие с цинком и образующей прослойку гпБЬ.  Вместо сурьмы в качестве активирующих компонентов в свинцовые припои вводят цинк; в качестве элемента, повышающего прочность и коррозионную стойкость припоев,— кадмий и олово, которые также улучшают растекаемость припоя и облегчают процесс пайки.  К такому типу припоев относится припой на основе свинца; РЬ—(1,0-7-5,0)% Бп—(0,1-т-2)% Аб—(0,1-Н),8)% Со1 или РЬ— (0,1-т-0,4)% Ъп.  Кадмиевые припои.  Кадмий слабо взаимодействует с алюминием и железом.  С алюминием он образует диаграмму состояния монотектического типа.  В твердом алюминии при температуре 530° С растворяется всего 0,1% Сс1; растворимость кадмия в алюминии при температуре 165° С, полученная экстраполяцией, весьма мала и составляет всего 0,0002%.  Растворимость кадмия в железе еще меньше.  Магнитным методом установлено, что при температурах 700 и 400° С она не превышает 3-Ю-4 по массе.  Поэтому чистый кадмий почти не используют в качестве припоя для алюминия и сталей.  Он нашел применение лишь для пайки предварительно латунированных стальных ободов электромашин.   Кадмий с медью образует ряд химических соединений, самое стойкое из которых разлагается при температуре 563° С.  Максимальная предельная растворимость кадмия в меди при температуре 500° С составляет 2,2—2,7%, а при 300° С вероятнее всего 0,3%.  Кривая ликвидуса на диаграмме состояния Си—С1 весьма пологая, и предельная растворимость меди в кадмии (Сж) быстро возрастает с ростом температуры.  В связи с тормозящим действием прослойки интерметаллида при температурах 400—450° С имеет место замедление процесса химической эрозии меди 112, 15].  Поэтому кадмиевые припои до недавнего времени применяли для пайки меди и ее сплавов.  21.  Некоторые кадмиевые припои и их свойства       Состав припоя   %    Температура, "С      Припоя    Сй    ан      мг, N1, 51    ликвидуса    солидуса      К1 КЗ  ПСрЗКд  К83-17  ПСрбКЦН  ПСрвКЦН  Со1—5% ^  1555  А    96,7—94,8 97,45—96— 45 95—97  82,6 91 84 95 94—92 79    2,5—3,5 2,5—3,5  2.3—3,5  5 8 5  5—6 5    0,8-1,7  0,5—1,5  17,4 2  6  16    0,05%  0,05— 0,1% Мй  2% N1 2% N1  1—2% Б1    325 330  325  266 355 380 393 360 285    300  320.  315 330 337 300 270     Примечание.  Для припоев ПСрБКЦН н ПСр8КЦН плотность 8,8 г/см3; отношение электропроводимости этих припоев к электропроводимости меди 18,5 и 21,2л; коэффициент линейного расширения при температурах 100 и 200° С 31.9-10 /Си 33,3-10_,/°С соответственно.   Среди кадмиевых припоев известны сплавы тройной системы С1—2п—Аб (табл. 21), включающие припои на основе двойных сплавов С1—и двойную эвтектику СМ — 17,2% Ъл с температурой плавления 266° С.  Теплостойкость кадмиевых припоев, так же как и свинцовых, повышается при легировании их серебром.  Кадмиевые припои имеют более высокую прочность, чем оло-вянно-свинцовые.  Припои К1, КЗ (ПСрЗКд) системы СА—Аё обеспечивают теплостойкость медных паяных соединений до температуры 250° С (кратковременно). Наиболее теплостойкие соединения (до 300° С) из меди и латуни могут быть получены при пайке припоями системы С1—Аб—Ъл (ПСрбКЦ и ПСр8КЦН).  Более высокая теплостойкость соединений из меди, паянных этими припоями, по сравнению с теплостойкостью самих припоев обусловлена, вероятно, легированием шва медью, перешедшей в шов при пайке. Припои ПСр5КЦ и ПСр8КЦН обладают удовлетворительной пластичностью в литом состоянии (табл. 22).   Для кадмиевых припоев характерен более высокий предел прочности (11—20 кгс/мм2), чем для припоев на основе олова и свинца (1,9—4,3 кгс/мм2).  Высокая прочность кадмиевых припоев не реализуется в паяных соединениях из меди и латуни из-за образования в них малопластичной прослойки интерметалли-дов, по которой происходит преждевременное разрушение паяного соединения. Микротвердость светлой фазы (интерметаллида) равна микротвердости латуни; количество интерметаллида в шве возрастает с увеличением длительности процесса пайки, т. е. времени
 
Карта |  | 
 |   |  |  
|  |  |  |  
 
 
 
 
 Страницы: 1 2 3... 45 46 47 48  49 50 51... 163 164 165
 
 
 Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу  |