Сернистая хрупкость. Никель и другие сплавы, в состав
которых входит большое количество никеля, при нагреве в присутствии
серы или компонентов с содержанием серы становятся хрупкими. Это
вызывается образованием легкоплавкого сульфида никеля, который
располагается преимущественно по границам зерен и, будучи хрупким,
растрескивается под действием приложенных нагрузок. Материал,
обладающий, сернистой хрупкостью, непригоден для применения и
восстановлению не поддается.
Добавка
хрома к никелю и медноникелевым сплавам уменьшает их склонность к
охрупчиванию. При пайке особенно важно, чтобы
сплавы, в
которых основным элементом является никель, были бы перед нагревом очищены
от веществ, содержащих серу, таких, как нефть, смазка, краска,
меловые пометки и охлаждающие жидкости. Нагрев никелевых и
медноникелевых сплавов нужно производить в атмосфере, свободной от
сернистых примесей.
Фосфористая хруп-Фиг. 12 Трещины от напряжений в дета-
к 0
с т ь фосф0р
образует со лн из
К. монеля, возникшие в процессе ' т r r
J
пайки, многими элементами хруп-
кие
компоненты, называемые фосфидами. Припои с содержанием фосфора нельзя
применять для пайки железа и сплавов на основе никеля или для
сплавов, содержащих более 5% любого из этих
элементов.
Давление испарения. Особое внимание следует уделять выбору
припоев для пайки деталей, работающих в вакууме. Это условие в особенности
относится к электронным трубкам большого размера, к ускорителям частиц
материи и вакуумным печам. Во всех этих и аналогичных установках высокий
вакуум или обеспечивает их надлежащую работу, или требуется
предварительно до создания необходимой газовой
атмосферы.
Любые
элементы, которые при любой температуре процесса выделяют нежелательные
газы или пары, портят вакуум и рано или поздно выводят установку из
строя.
В табл. 1
указаны температура плавления и давление испарения при различных
температурах некоторых элементов, входящих в состав припоя и основного
металла. Для пайки вакуумных труб цинк и кадмий в качестве элементов
припоя применять нельзя.
Устойчивость окислов металлов. Окислы, образованные на поверхности
большинства металлов и сплавов, легко удаляются при применении
соответствующего флюса или восстанавливаются в восстановительной
атмосфере. Окислы хрома, алюминия, титана, кремния, магния, марганца
и бериллия удаляются