Физико-химические процессы при пайке






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Физико-химические процессы при пайке

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... 82 83 84 85 86 87 88 89
 

нию растекаемости, что связано с усилением химического взаимодействия между припоем, флюсом, основным металлом и окружающей газовой средой. Растекание припоя по основному металлу при пайке происходит иногда в две стадии. Первая соответствует быстрому растеканию под действием сил поверхностного натяжения, вторая характеризуется медленным растеканием. Такое вторичное растекание наблюдается, например, при пайке меди припоями, содержащими от 30 О 20 40 60 80 Ш020 40 60 80 100 Содержание 5л, XСодержание Зп, % Рис 47. Растекаемость оловянносвинцовых припоев по стали и меди в зависимости от состава и температуры перегрева выше ликвидуса припоя: а — растекаемость по стали; б— растекаемость по медн до 70% олова, т. е. наиболее распространенными оловян-носвинцовыми припоями ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61. В отдельных случаях на второй стадии площадь, образованная растекающимся припоем, может несколько уменьшаться или эффект вторичного растекания совершенно прекратится. Данное обстоятельство зависит от физико-химических свойств взаимодействующей пары и температуры. Так, припой ПОС-40 при температуре 250° С имеет характерное вторичное растекание, при 300°С оно полностью отсутствует. Между растекаемостью и краевым углом смачивания зависимость прямая: чем меньше краевой угол, тем лучше жидкость растекается по поверхности твердого тела. На рис. 48 представлена зависимость краевого угла смачивания молибдена в атмосфере водорода припоями системы медь — золото от содержания в них палладия, из которой видно, что с увеличением легирований припой палладием полное смачивание наступает при меньшем перегреве [8]. Зависимость краевого угла смачивания припоем ПСр72 титана, ниобия и молибдена от температуры и времени выдержки по данным Казакевича 3. А. и Жемчужиной Е. А. показана на рис. 49, а, б, в. Из рисунка видно, что при незначительном увеличении времени выдержки краевой угол смачивания уменьшается. Дальнейшая выдержка практически не влияет на краевой угол. С увеличением температуры пайки краевой угол уменьшается и, следовательно, растекаемость припоя увеличивается. Растекаемость припоев при пайке в вакууме зависит от степени вакуумирования. Как установлено автором совместно с Ю. Ф. Шейным, наименьшая температура начала растекания (рис. 50, а) и наибольшая площадь растекания (рис. 50, б) по меди соответствуют разрежению 1,33 н/м2 (Ю~2 мм рт. ст.). При применении тех же металлов в качестве припоев при пайке армко-железа наибольшая площадь растекания и наименьшая температура растекания также соответствуют разрежению 1,33 н/м2 (Ю-2 мм рт. ст.). При пайке никеля марки НП-2 индием наибольшая площадь растекания соответствует разрежению 1,33-10 н/м2 (Ю-3 мм рт. ст.). В то же время при пайке никеля высокотемпературным припоем ПСр72 наибольшая площадь растекания, как и при пайке этим припоем меди и армко-железа, соответствует разрежению 1,33 н/м2 (Ю-2 ммрт. ст.). 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Температура перегрева, °С Рис. 48. Зависимость краевого угла смачивания молибдена припоями системы медь — золото от легирования палладием
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 82 83 84 85 86 87 88 89

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Справочник по сварке цветных металлов
Пайка металлов
Пайка металлов
Физико-химические процессы при пайке
Сварка, резка, пайка металлов
Сварка и резка металлов
Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций

rss
Карта