AgCuGaInSn钎料的制备及其钎焊性能研究
Ag-Cu-Zn系钎料的研究现状及发展趋势
Ag-Cu-Zn系钎料的研究现状及发展趋势作者:卢方焱, 薛松柏, 张亮, 赖忠民, Lu Fangyan, Xue Songbai, Zhang Liang, Lai Zhongmin作者单位:卢方焱,薛松柏,张亮,Lu Fangyan,Xue Songbai,Zhang Liang(南京航空航天大学,210016), 赖忠民,Lai Zhongmin(江苏科技大学先进焊接技术省级重点实验室,镇江市,212003)刊名:焊接英文刊名:WELDING & JOINING年,卷(期):2008(10)被引用次数:4次1.Takehico Watenabe Brazing:Yesterday's art has become today's science 1992(10)2.虞觉奇;虞璐;詹军10Ag钎料化学成分的设计[期刊论文]-焊接技术 2004(04)3.Timmins P F The develoment of nontoxic Ag-based brazing alloys 1994(09)4.Puza Y;Kroupova J Silver-based brazing alloys with low melting point 1991(01)5.Phlip C.Wingert;Chi-Hung Leung The development of silver-based cadmium-free contact materials 2004(03)6.Roberts P MRecent developments in cadmium-free silver brazing alloys 1978(10)7.Timmins P F The mechanism of tough-pitch copper embit-terment by silver brazing alloys 1990(10)8.Chatterjee S K;Mingxi Z Tin -Containing brazing alloys 1984(10)ligan W J R Silver brazing alloys design and selecting for brazing 1985(10)10.《贵金属材料加工手册》编写组贵金属材料加工手册 197611.凌强45AgCuZn钎料中心不熔物成因分析[期刊论文]-焊接 2003(09)12.GB/T 10046-2000.银钎料 200013.Weigert;Karl M Physical properties of metallurgical phases of the Ag-Cd-Cu-Zn quaternary alloy 1955(05)14.龙伟民;于新泉;赵建昌基于RoHS指令的绿色钎料 200615.张强;龙伟民;赵建昌基于RoHS指令的有害物质控制技术 200716.乔培新;蒋国海;唐福庆人造金刚石与65Mn钢钎焊用低银钎料及钎焊工艺研究 199017.李卓然;矫宁;冯吉才Sn、P对AgCuZn系钎料合金组织与性能的影响 200718.李明高;孙大谦;邱小明TiNi形状记忆合金与不锈钢激光钎焊AgCuZnSn钎料的研制[期刊论文]-焊接学报2005(07)19.翟宗仁无镉钎料的研制进展概述 199820.韩宪鹏;薛松柏无镉银钎料研究现状与发展趋势[期刊论文]-焊接 2007(06)21.薛松柏;钱乙余;胡晓萍元素锡、铟在银基钎料中的作用及其机理[期刊论文]-焊接 1998(11)22.恩泽忠男对低银钎料的看法 1992(10)23.Z.G.Liu The effects of nickel addition on the brazing characteristics of AgCuZnSn alloys 1993(04)24.Wronski,Sloboda Brazing cooper to mild and strainless steels using cooper-phosphorus-Tin alloys 1970(08)25.Chung J-W;Kim G-S;Lee S-Y Effects of alloying elements on the microstructure and mechanical26.查看详情 196927.查看详情 197128.张玉奎银基钎料发展概况 1999(01)29.甘卫平;陈慧;杨伏良Ag-Cu-In-Sn钎料加工工艺的研究[期刊论文]-材料导报 2007(03)30.Weise W;Wolfgang W;Voelcker A Cadmium-free silver alloy brazing solder,method of using said Solder,and metal articles brazed with said solder 199631.Weise W New low melting point brazing fillers 199532.刘泽光;王文祥;唐敏Ag-Cu-In-Sn系低熔点钎料[期刊论文]-贵金属 1991(03)33.李嘉珍;李贤珍一种高强度银基钎料及用途 200334.李晓红;柳玉刚无镉银基钎料 200335.Xue S B;Qian Y Y;Dong J Equivalent activity coefficient phenomenon of cerium reacting with lead or bismuth in Ag,Cu and Zn Alloy[外文期刊] 2002(06)36.薛松柏;顾文华含镓和铈的无镉银钎料 200637.顾文华;薛松柏含镓、铟和铈的无镉银钎料 200638.薛松柏;顾文华;顾立勇含铟和铈的无镉银钎料 200639.顾文华;顾立勇;薛松柏一种含镓和铈的无镉银钎料 200640.顾文华;薛松柏;顾立勇一种含镓和铈的无镉银钎料 200741.顾文华;顾立勇;薛松柏一种含镓、铟、镍和铈的无镉银钎料 200742.顾文华;薛松柏;顾立勇含镓、铟和铈的无镉银钎料 200743.徐跃祥;白武;申建尧含镓、钢和稀土及铈的无镉银钎料 200744.白武;徐跃祥;申建尧含镓、铟、硅和稀土及钕的无镉银钎料 200745.顾文华;薛松柏;顾立勇一种含镓、钢和铈的铜磷银钎料 200746.刘泽光;夏文华;郭根生复合钎料及其制造方法 19961.王星平.赖忠民.薛松柏.张亮.卢方焱.WANG I Zhong-min.XUE Song-bai.ZHANG Liang.LU Fang-yan合金元素对Ag-Cu-Zn系钎料影响的研究现状及发展趋势[期刊论文]-电焊机2009,39(11)2.汪先华.曹秀斌.曹法珍.WANG Xian-hua.CAO Xiu-bin.CAO Fa-zhen微量元素镓对AgCuZn钎料性能的影响[期刊论文]-电焊机2008,38(9)3.韩宪鹏.薛松柏.赖忠民.顾文华.顾立勇.Han Xianpeng.Xue i Zhongmin.Gu Wenhua.Gu Liyong无镉银钎料研究现状与发展趋势[期刊论文]-焊接2007(6)4.伍成根.张露菁.柴艳倩银钎剂中氟化物对钎料铺展性的影响[期刊论文]-焊接2003(12)5.薛松柏.钱乙余.董健.汪先华Ce与Ag-Cu-Zn系钎料合金中Pb或Bi反应的热力学分析[期刊论文]-焊接学报2002,23(6)6.沈丁杰.熊惟皓.杨青青.杨珍.王荣辉.SHEN Dingjie.XIONG Weihao.YANG Qingqing.YANG Zhen.WANG Ronghui 热处理对Ag-Cu-Zn(-Sn)系925银合金力学性能和显微组织的影响[期刊论文]-材料导报2007,21(z1)7.李卓然.矫宁.冯吉才.陆成虹.LI Zhuoran.JIAO Ning.FENG Jicai.LU Chenghong合金元素对AgCuZn系钎料合金组织与性能的影响[期刊论文]-焊接学报2008,29(3)8.龙伟民.乔培新.李涛.刘文明.曾大本.王海滨PCD用钎料及钎焊工艺的研究[期刊论文]-金刚石与磨料磨具工程9.虞觉奇.虞璐.詹军10Ag钎料化学成分的设计[期刊论文]-焊接技术2004,33(2)10.李卓然.刘彬.冯吉才含银20%的银基无镉中温钎料配方的优化设计[期刊论文]-焊接学报2008,29(8)1.金莹.董亚兰.李锁牢.薛隆泉无银中温钎料在导电铜质器件焊接中的应用[期刊论文]-煤矿机械 2012(2)2.赖忠民.王俭辛.卢方焱无镉银基钎料合金化的研究进展[期刊论文]-焊接 2011(10)3.柳砚.徐锦锋.翟秋亚.刘虎林低蒸气压中温钎料研究进展[期刊论文]-铸造技术 2011(10)4.鲍丽.龙伟民.张冠星.隋方飞.李浩.马佳微量Ca元素对AgCuZn钎料性能的影响[期刊论文]-焊接学报 2012(12)本文链接:/Periodical_hj200810005.aspx。
原位合成高强度ZnAgCu钎料
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卢方焱,薛松柏,张亮,等.Ag—Cu—Zn系钎料的研究现
1 I
状及发展趋势[J].焊接,2008(10):13-19. 卢方焱,薛松柏,张亮,等.微量In对AgCuZn钎料组 织和性能的影响[J].焊接学报,2008,29(12):85—88. 鲍丽,龙伟民,张冠星,等.微量Ca元素对AgCuZn钎 料性能的影响[J].焊接学报,2012,33(12):57—60.
以下因素可能对钎缝的形成有影响:①内外层厚
度比例:可直接决定钎缝主体的成分和性能,实际应用 中可以通过控制内外层合金厚度比而控制钎缝成分;
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Metal Materials
and Engineering,2014,43(1):57—60.
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卢方焱,薛松柏,赖忠民,等.镓பைடு நூலகம்AgCuZn钎料组织和性 能的影响『J].焊接学报,2009,30(1):55—59.
究工作.已发表学术论史200余篇
万方数据
原位合成高强度ZnAgCu钎料研究
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 龙伟民, 张冠星, 张青科, 何鹏 龙伟民,张冠星,张青科(郑州机械研究所新型钎焊材料与技术国家重点实验室 450001), 何鹏(哈尔滨 工业大学现代焊接与连接国家重点实验室 150001) 焊接 Welding & Joining 2015(7)
Ag_Cu_Zn系钎料的研究现状及发展趋势
BA g60CuZnSn
59~61
22~24
余量
3
620
685
65
BA g56CuZnSn
银钎料是在银铜合金的基础上 ,加入一些其它合 金元素形成不同系列的钎料 。近几十年来 ,银钎料的 研究主要集中在 4个方面 :无镉银钎料的研究 、低银无 银钎料的研究 、合金元素的影响及新型钎料合金系的 开发研制和钎焊陶瓷用钎料的研究等 [ 4 - 9 ] 。国内外对 银钎料的研究 ,归根到底是分析研究银钎料中合金元 素的影响作用 ,并以此为基础 ,开发出各种性能优良的 钎料 ,来满足工业生产中各种各样的要求 。
收稿日期 : 2008 - 03 - 14
等 6个系列 。 1. 1 银铜锌钎料
银铜锌三元合金具有优良的性能 ,图 1 为银铜锌 三元系的 合 金 相 图 [ 8 ] 。在 其 三 元 系 中 有 α - ( Cu Zn) ,α - (Ag - Zn) ,β,γ,δ,ε,η等相 。α - Ag,α - Cu 相是具有良好强度和塑性的相 ,β相是有高强度中等塑 性的相 ,其余都为脆性相 ,因此要获得优良性能 ,银铜 锌钎料的成分大都选择在未出现 γ相的范围 ,一般认 为合金成分在 P1 E1 线附近时其综合性能最佳 ,同时锌 含量不超过 40% [ 10 ] 。
Feature A rticle 专题综述 焊接
第 39号部令的颁布 ,规定含镉的材料将禁止在家电产 品中使用 ,目前都已经实施 [ 14, 15 ] 。因此 ,全球材料工作 者都在密切关注镉的替代问题 ,寻求合适的解决方案 , 研究开发不含镉的替代钎料产品 。 1. 3 银铜锌锡钎料
金属锡的熔点为 232 ℃,在银铜锌合金中 ,其主要 富集在富 Cu 的 β相中 。根据近二 、三十年的研究发 现 ,锡可以显著降低 Ag - Cu - Zn三元合金的固 、液相 线及缩小熔化区间 (图 2) ,同时可以改善流动性 、提高 润湿性 。但 Sn在铜中的溶解度不大 ,随着 Sn含量的 增加 ,钎料的加工性能恶化 ,其强度明显下降 ,使钎料 脆性增大 [ 4, 5, 16, 17 ] 。
镍对Ag-Cu-Sn-In钎料组织及加工性能的影响
66
焊接学报
第 32 卷
图 1 Ag-Cu-Sn 三元合金投影图( 质量分数,% ) Fig. 1 Ag-Cu-Sn ternary alloy phase diagrams
首先升温至合金融化; 其次,为了最大限度地减少液 态合金的含气量,在熔化结束之前,将温度适当降低 并静置一段时间,以利合金中气体的逸出; 最后,迅 速升温至合金熔化. 这样反复多次快速重熔和缓慢 冷凝,可有效避免合金的吸气[10]. 1. 3 合金组织分析
( 1. 西安理工大学 材料与科学工程学院,西安 710048; 2. 常熟双华电子有限公司,常熟 215500)
摘 要: 在制备 Ag-Cu-Sn-In 钎料、分析钎料组织的基础上,研究了添加 Ni 元素对钎料 组织与加工性能的影响. 结果表明,Ag-Cu-Sn-In 合金组织由粗大的 β-Cu 枝晶、弥散分 布于枝晶间的( α-Ag) 相及少量 Ag5 Sn 相组成. 镍的添加可使钎料组织明显细化,熔点 略有升高,并对钎料加工性能产生显著影响. 随着镍含量的增大,合金形变率增大,钎 料加工性能提高,含 0. 2% Ni 的合金形变率达到峰值; 继续升高镍含量,合金组织逐渐 变得粗大,钎料加工性能变差. 0. 2% Ni 钎料的固、液相线分别升高 18 ℃ 和 8 ℃ ,熔化 温度区间减小 20 ℃ . 采用退火轧制工艺,0. 2% Ni 钎料可轧制成厚为 50 ~ 80 μm 的薄 带. 镍的适量添加可解决因银含量降低而引起的钎料加工性能恶化问题. 关键词: 低银电真空钎料; 合金熔点; 微观组织; 加工性能 中图分类号: TG115. 28 文献标识码: A 文章编号: 0253 - 360X( 2011) 11 - 0065 - 04
选用高纯金属( 99. 9% ) 银、铜、锡、铟、镍,在氩 气保护下通过高频感应加热设备熔炼母合金. 制备 出质量为约 1 g、直径为 6. 45 ~ 6. 55 mm、高度为 4. 45 ~ 4. 55 mm 的合金样品.
Sn_Ag_Cu无铅钎料性能的研究
现代焊接ModernWeldingJ-2007年第6期总第54期14现代焊接近几年来,有关无铅钎料的研究工作发展很快。
Sn-Ag合金以其优良的润湿性能和力学性能,受到了国内外的广泛关注。
可是,至今所用的Sn-Ag合金的熔点偏高,润湿性也不是很理想。
合金的熔点、铺展性和力学性能是无铅钎料性能好坏的重要技术参数。
如何改善这些参数是促进Sn-Ag系无铅钎料实用化的关键。
本文就最有可能替代Sn-Pb钎料的Sn-Ag-Cu钎料进行了研究,探讨了Ag、Cu的含量对钎料性能参数的影响。
钎料的原材料纯度为99%以上,合金成分(质量分数)见表1,熔炼1试验方法1.1钎料的制备及熔炼作者简介:郭康富(1983-),男,硕士研究生,主要从事无铅钎料的开发及微连接研究工作。
[摘要][关键词]本文研究了银、铜含量对Sn-Ag-Cu合金性能(包括熔点、润湿性和剪切强度)的影响,并对钎料的显微组织进行了对比与分析,最后得到Sn-2.9Ag-1.3Cu的合金性能具有较低的熔点和铺展性好的结论。
无铅钎料;熔点;润湿性;显微组织Sn-Ag-Cu无铅钎料性能的研究北京航空航天大学机械工程及自动化学院郭康富康惠曲平Investigation of capability of Sn-Ag-Cu lead-free solder用的容器是石墨坩埚。
用电阻炉在大气下熔炼,每炉20克。
为了防止氧化,在熔炼过程中,采用ZnCl溶盐进行保护。
合金的熔炼温度为400℃,熔炼时间为40分钟,在此期间,为了使钎料合金均匀化,每2隔10分钟用碳棒搅拌一次,最后保温10分钟,出炉,倒进不锈钢模内。
采用STA449C差式扫描热量仪来测量合金的熔化特性,钎料质量约为10mg,样品室通入高纯度N作为保护气体,加热速度为10℃/min。
本试验主要采用铺展面积测量法测量了不同成分的Sn-Ag-Cu系钎料合金在铜表面的润湿性。
钎料合金的铺展性试验在电热板上进行,实验材料为20mm×20mm×2mm的紫铜片,如图1所示。
镓对Ag_Cu_Zn钎料组织和力学性能的影响
收稿日期:2007-08-13基金项目:江苏科技大学先进焊接技术省级重点实验室资助镓对Ag -Cu -Zn 钎料组织和力学性能的影响 韩宪鹏1,2, 薛松柏1,2, 顾立勇3, 顾文华3, 张 昕1 (1.南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京 210016; 2.江苏科技大学先进焊接技术省级重点实验室,江苏镇江 212003; 3.常熟市华银焊料有限公司,江苏常熟 215513)摘 要:研究了不同镓含量银钎料的铺展性能、钎缝力学性能以及钎料的显微组织变化规律。
结果表明,通过添加微量合金元素、优化含镓银钎料的化学成分,可得到铺展性能优良、钎缝力学性能较高的含镓银钎料。
以黄铜为母材,采用火焰钎焊方法,分别采用对接和搭接接头形式,研究测试了钎焊接头的力学性能。
结果表明,两种接头形式的钎焊接头均断裂在母材,说明含镓银钎料具有较高的钎缝力学性能,完全可以替代含镉的银钎料。
关键词:银钎料;铺展性能;力学性能;显微组织中图分类号:TG 425 文献标识码:A 文章编号:0253-360X (2008)02-0045-04韩宪鹏0 序 言含镉银钎料由于具有较低的钎焊温度,较好的力学性能,良好的加工性能,在航天航空、家电、发电机制造等领域获得了广泛应用。
但镉是有毒元素-欧盟颁布的WEEE 和R oHS 指令[1],已明令禁止含镉的材料用于家电等领域,并已于2006年7月1日实施。
国家以信息产业部等七部委发布的“39号部令”,也于2007年3月1日开始实施,其内容与R oHS 指令基本相同。
因此,“无镉银钎料”的研发,已成为国内外钎焊界关注的热点课题。
国内外最新的研究成果表明,采用G a 元素替代镉,效果较好。
Malikowski W 等人[2]研发出了成分为Ag56Cu19Zn17Sn5G a3的含镓无镉银钎料,该钎料的钎焊工艺性能和钎焊接头力学性能均较为理想,且固液相线温度较低,熔化温度区间小,但是由于诸多原因,尚未在市场广泛应用。
Ag-Cu-Ti活性钎料真空钎焊钨、石墨与铜的研究
表 C 钨 (石 墨 和 铜 的 物 理 与 力 学 性 能YC(MZ
高 (比 热 大 (密 度 低 (导 电 性 能 与 抗 热 冲 击 性 能 良 好 K 因此K钨和 石 墨 作 为 耐 高 温 材 料 在 能 源(电 子(航 空 航天等领域得到广泛应用 J YCZ
以 海 水 中 的 氘 作 为 原 材 料 的 热 核 聚 变 能K具 有 原 材 料用 之 不 竭(干 净(安 全 可 靠 等 特 点J根 据 目 前 核 能 及其相关技 术 的 现 状 与 发 展 趋 势K预 计 到 NC世 纪 中 后 期 将 成 为 社 会 发 展 的 主 要 能 源 YNZJ正 因 如 此 K 美(法(日(俄 等 核 大 国 早 在 [D年 代 初 就 已 开 始 核 聚 变 的可行性验证 试 验K目 前 正 在 进 行 激 光 聚 变 的 点 火 试验和工程试 验 装 置 的 建 造 准 备 工 作J我 国 在 此 方 面 虽起步较晚K但 也 正 在 启 动 开 展 激 光 核 聚 变 的 研 究 项 目 K并 给 予 了 高 度 的 重 视 J受 控 热 核 聚 变 是 通 过 \高温等 离子体]方 案 来 实 现 的K热 核 聚 变 反 应 堆 中 的 关 键 结 构 件 \面 向 等 离 子 体 元 件 ]的 制 造 是 受 控 核 聚 变 工 程 技 术 基 础 中 一 个 非 常 重 要 的 课 题J^( $_$复 合 材 料 和 高 强 石 墨 具 有 优 越 的 抗 热 震 性 能 和高熔点高激励门槛值而被选择为面向等离子材
料 K这 些 材 料 与 铜 连 接 则 起 加 强 散 热 的 作 用 J美 (日 ( 法 (俄 均 很 重 视 这 些 材 料 的 连 接 研 究 K近 年 开 展 了 一 些 工 作YM‘aZJ我 国 在 国 家 高 技 术 研 究 发 展 计 划 纲 要
电子封装用Sn-Ag-Cu系低银含硼无铅钎料的研究
电子封装用Sn-Ag-Cu系低银含硼无铅钎料的探究关键词:无铅钎料;Sn-Ag-Cu系合金;低银含硼;电子封装;焊接性能1. 简介随着环保要求的不息升级,无铅钎料在电子封装中的应用愈发广泛。
同时,电子产品的应用需求不息变化,对其性能和使用寿命的要求也随之提升。
在这种背景下,寻求一种具有良好物理性能、焊接性能、电性能和稳定性质的无铅钎料变得愈加重要。
本文介绍了一种基于Sn-Ag-Cu系合金,并加入低银含硼成分的无铅钎料,对其物理性能、化学成分和焊接性能进行了详尽的探究和分析。
2. 试验过程(1)钎料的配制探究钎料所用原材料为Sn、Ag、Cu和B,经过真空电炉进行匀称混合,最后接受金属渣重熔法制得钎料。
(2)物理性能测试接受XRD测试钎料的晶体结构,接受SEM测试其微观形貌。
使用热重分析法(TGA)测试钎料的热重变化曲线。
使用电子探针测试其化学成份。
(3)焊接性能测试在印刷电路板的表面和焊盘上进行钎料的手动焊接和波峰焊接,测试焊接强度、焊缝形貌和焊点电性能。
3. 结果与分析(1)钎料的物理性能XRD测试结果表明,该钎料为单一相结构,其晶格常数与Sn-Ag-Cu系合金相同。
SEM测试显示,钎料表面光亮平整,很少存在气孔、裂纹等缺陷。
TGA分析结果显示钎料的起始分解温度为205℃,完全失重温度为490℃。
电子探针测试显示其化学成份为:Sn(82.04%)、Ag(10.05%)、Cu(4.93%)、B (2.98%)。
(2)焊接性能手动焊接和波峰焊接均能成功将钎料焊接在印刷电路板表面和焊盘上。
焊接强度测试显示,焊点的剪切力大于70N,在正常使用条件下具有良好的机械强度。
焊缝形貌显示,焊点表面光洁平整,没有裂纹和气孔等缺陷。
电性能测试显示,钎料的电阻率为16.6μΩ/cm,并具备电流承载能力。
4. 综合分析综合试验结果分析,该Sn-Ag-Cu系低银含硼无铅钎料具有优良的焊接性能、机械强度和电性能,适用于各种电子封装材料的封装。
几种Ag基钎料钎焊NiTiNb形状记忆合金的接头组织及性能
几种Ag基钎料钎焊NiTiNb形状记忆合金的接头组织及性能朱成俊;李成思【摘要】采用AgCuInTi、AgCuTi和AgCuPd三种钎料对NiTiNb形状记忆合金进行真空钎焊,对应的钎焊温度分别为780℃、880℃和980℃,获得了冶金质量良好的接头.微观分析结果表明,三种接头的中心区域均生成了Ag基固溶体,在该固溶体区与NiTiNb母材之间生成了灰黑色扩散反应层,其中AgCuInTi和AgCuTi钎料对应接头的反应层中生成了(Cu,Ni)Ti化合物相,而AgCuPd钎料对应接头的反应层中生成了(Cu,Pd,Ni)-Ti相.测试三种钎料对应接头的室温抗拉强度,强度最高的是AgCuPd钎料对应接头,平均值达到593 MPa;其次为AgCuInTi钎料对应接头,抗拉强度为528 MPa;强度最低的是NiTiNb/AgCuTi/NiTiNb接头,平均值为459 MPa.保温时间对NiTiNb/AgCuInTi/NiTiNb接头微观组织及强度影响较小.分析接头断口发现,断裂主要发生在性能薄弱的(Cu,Ni)Ti相区或(Cu,Pd,Ni)-Ti相区.%Vacuum brazing of NiTiNb shape memory alloy is studied with three kinds of AgCuInTi,AgCuTi and AgCuPd brazing filler metals respectively at 780 ℃,880 ℃ and 980 ℃,and good joints are achieved.The results show that a dark gray diffusion reaction layer is generated between base metal NiTiNb and Ag-based solid solution located in the central part of the brazing joints.(Cu,Ni) Ti compound phases are formed in the diffusion reaction layers of the joints brazing with AgCuInTi and AgCuTi,and (Cu,Pd,Ni)-Ti compound phases are formed in the diffusion reaction layer of joints brazing with NiTiNb/AgCuPd/NiTiNb.The average tensile strength of the joints brazing with AgCuPd is 593 MPa.The tensile strength of NiTiNb/AgCuInTi/NiTiNb and NiTiNbtAgCuTi/NiTiNb joints is 528 MPa and459 MPa,respectively.The holding time has little effect on the microstructure and strength of NiTiNb/AgCuInTi/NiTiNb joints.The fractures of the three joints mainly occur in the (Cu,Ni) Ti phase or(Cu,Pd,Ni)-Ti phase,which have unsubstantial properties.【期刊名称】《电焊机》【年(卷),期】2017(047)009【总页数】6页(P120-125)【关键词】NiTiNb形状记忆合金;Ag基钎料;真空钎焊;扩散反应层【作者】朱成俊;李成思【作者单位】河南工业职业技术学院,河南南阳473009;武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉430070;河南工业职业技术学院,河南南阳473009【正文语种】中文【中图分类】TG425NiTi形状记忆合金具有超弹性和形状记忆特性,同时还具有比强度高、耐磨性好、抗腐蚀、生物相容性好等优点,广泛应用于航空航天、机械制造、自动控制、医疗器材等领域[1-2]。
Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料制备技术的研究的开题报告
Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料制备技术的研究的开题报告题目:Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料制备技术的研究一、研究背景钎焊是一种常用的金属连接方式,特别是在需要使用低温加热的情况下,钎焊具有无可比拟的优势。
目前市面上的钎焊太多,但各种钎焊材料的适用范围不同,制备和加工工艺也有很大的差别。
因此,为适应各种需要并达到较高的质量要求,针对不同的材料和情况,需要研究制备不同种类的钎焊材料。
Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料是一种新型的钎焊材料,具有良好的焊接性能,广泛应用于电子、通信、汽车等领域。
然而,由于该钎料存在多种元素,制备工艺相对较为复杂,需要针对不同的使用情况进行优化,因此仍然需要深入的研究。
二、研究目的本研究旨在探究Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料的制备,包括制备工艺、成分比例和焊接性能等方面,并对所用的成分和组成进行分析和优化。
将研究成果应用于实际生产中,提高生产效率和产品质量。
三、研究内容1. 分析Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料的成分组成,并通过实验确定粉末的最佳配比。
2. 设计制备工艺,并探究影响制备工艺的因素,如温度、时间等。
3. 评估Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料的物理性质、化学性质和焊接性能等参数。
4. 优化制备工艺和配比,并提出相应的改进意见。
四、研究方法1. 研究成分比例的选定:通过X射线荧光光谱(XRF)对Ag、Cu、In和Sn的含量进行检测和分析,确定各元素的最佳配比。
2. 研究制备工艺:按照成分比例,粉末冶金制备Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料,研究制备工艺中不同因素的影响,包括温度、时间等。
3. 评估钎焊材料性能:利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、力学性能测试等方法对研究结果进行定量分析和评估,比较不同工艺和配比的性能差异。
4. 优化制备工艺和配比:结合实验结果,优化Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料的制备工艺和成分配比,提出相应的改进建议。
五、预期结果1. 相关科研成果的提高和贡献:对Ag-Cu-In-Sn低温钎焊料的制备和应用进行研究,提供一种新型的银基钎焊材料,具有更高的性能和可靠性,推动了相关领域的发展和进步。
机械合金化制备Ag-Cu-Sn钎料的组织和热稳定性
机械合金化制备Ag-Cu-Sn钎料的组织和热稳定性刘薇;范仲华;王晓蓉;余丁坤;陈融;沈杭燕;郭驾宇;郭冰;何鹏【摘要】Ag-Cu-Sn filler alloy was synthesized by the mechanical alloying method in order to get the supersaturated solid solution phase instead of brittle intermetallics to avoid the embrittlement of the joint.Microstructure and thermo-stability of the Ag-Cu-Sn final milling products were investigated.Results indicated that the mixture of Ag (Cu,Sn) and Ag (Cu) solid solution phases could be obtained by controlling the ball milling time and the tin content.During the vacuum annealing,Ag-rich solid solution was stable while Cu-rich solid solution was easy to decompose and transformed into Cu3Sn intermetallic compound.Meanwhile Ag-Sn compound could be decomposed to Ag-based solid solution and Sn-rich phase.The decomposition products of Cu-Sn compound were a variety of mesophases.Cu/Sn ratio increased with the increasing of the annealing temperature.After the remelting test,the refined microstructure was formed,which should be beneficial to the bonding strength after brazing.%研究了机械合金化制备Ag-Cu-Sn三元体系形成过饱和固溶体的可能性,并对所得到的非平衡球磨产物的组织结构、热稳定性及其铺展重熔后的金相组织进行了表征.结果表明,通过控制球磨工艺和第三组元含量,可得到以过饱和固溶体为主要组成相的钎料合金粉,减少或细化脆性金属间化合物相.真空退火时,富银固溶体相较稳定,富铜固溶体相易于分解生成Cu3Sn,银锡化合物可分解形成Ag基固溶体和富锡相,铜锡化合物的分解产物则为多种中间相,随退火温度的升高,转变顺序逐渐向铜锡原子比例增大的方向进行.以过饱和固溶体为主要组成相的钎料合金粉在重熔后虽然仍存在金属间化合物相,但金相组织明显细化.【期刊名称】《材料科学与工程学报》【年(卷),期】2017(035)004【总页数】7页(P517-523)【关键词】Ag-Cu-Sn钎料;过饱和固溶体;热稳定性;机械合金化【作者】刘薇;范仲华;王晓蓉;余丁坤;陈融;沈杭燕;郭驾宇;郭冰;何鹏【作者单位】哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室,黑龙江哈尔滨150001;中国计量大学材料科学与工程学院,浙江杭州310018;杭州华光焊接新材料股份有限公司,浙江杭州311112;杭州华光焊接新材料股份有限公司,浙江杭州311112;杭州华光焊接新材料股份有限公司,浙江杭州311112;杭州华光焊接新材料股份有限公司,浙江杭州311112;中国计量大学材料科学与工程学院,浙江杭州310018;中国计量大学材料科学与工程学院,浙江杭州310018;中国计量大学材料科学与工程学院,浙江杭州310018;哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室,黑龙江哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】TG425不锈钢的钎焊在石油化工、航天航空、原子能以及核工业等战略领域为关键技术[1-2]。
Ag-Cu-Ti合金制备技术及钎焊应用综述-贵金属
Ag-Cu-Ti合金制备技术及钎焊应用综述-贵金属2018年11月贵金属 Nov. 2018第39卷第S1期Precious MetalsV ol.39, No.S1收稿日期:2018-08-29第一作者:王轶,男,高级工程师,研究方向:贵金属材料及钎焊材料。
E-mail: ewang@/doc/0311350759.html Ag-Cu-Ti 合金制备技术及钎焊应用综述王轶,贾志华,郑晶,操齐高(西北有色金属研究院,西安 710016)摘要:介绍了Ag-Cu-Ti 活性钎料的主要制备方法,常用的Ag-Cu-Ti 活性钎料及熔化温度,Ag-Cu-Ti 钎料钎焊各种陶瓷与陶瓷或陶瓷与金属,Ag-Cu-Ti 活性钎料钎焊金刚石、石墨、玻璃、立方氮化硼、复合材料的应用研究进展及Ag-Cu-Ti 活性钎料的改性研究。
关键词:金属材料;Ag-Cu-Ti ;活性钎焊;接头强度中图分类号:TG146.3+2 文献标识码:A 文章编号:1004-0676(2018)S1-0053-05Review on Preparation Technology and Brazing Application of Ag-Cu-Ti AlloyWANG Yi, JIA Zhihua, ZHENG Jing, CAO Qigao(Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi’an 710016, China)Abstract: The main preparation methods of Ag-Cu-Ti active brazing filler metal are introduced. Ag-Cu-Ti active brazing filler metal and melting temperature are commonly used. Ag-Cu-Ti alloy brazing ceramics and ceramic or ceramic and metal joint strength. The research progress of Ag-Cu-Ti brazing diamond, graphite, glass, cubic boron nitride and composite materials andthe modification of Ag-Cu-Ti active brazing filler metal. Ag-Cu-Ti alloy to add reinforced matrix made of composite solder to improve the brazing performance, the scope of application is also more and more widely. In the huge market prospects, there will be a very broad space for development.Key words: metal materials; Ag-Cu-Ti; active brazing; joint strengthAg-Cu-Ti 合金是一种活性钎料,主要应用于工程结构陶瓷间、陶瓷与金属间的钎焊。
AgCu基钎料钎焊Ti3Al基合金的接头组织与性能
AgCu基钎料钎焊Ti3Al基合金的接头组织与性能陈波;熊华平;毛唯;程耀永;吴欣;叶雷;周媛【期刊名称】《焊接》【年(卷),期】2010(000)010【摘要】在880℃/10 min规范下,采用Ag-28Cu、Ag-35.2Cu-1.8Ti和Ag-27.4Cu-4.4Ti3种AgCu基钎料进行了针对TD3合金的润湿性试验.试验结果表明,3种Agcu基钎料在TD3合金上表现出了良好的润湿性,并且能成功实现对TD3的连接,接头中未出现熔蚀和裂纹等缺陷.3种接头的钎缝基体主要由Ag基固溶体组成,其中分布着灰黑色的Ti-Cu相;Cu向TD3基体中扩散,与Ti相互作用生成Ti-Cu相的同时,也增加了钎缝的宽度.随着钎料自身含Ti量的提高,接头平均剪切强度逐渐增大,且接头强度受Ti含量影响较为明显.采用Ag-27.4Cu-4.4Ti钎料的接头获得了最大剪切强度,其平均值为163.8 MPa.【总页数】4页(P29-32)【作者】陈波;熊华平;毛唯;程耀永;吴欣;叶雷;周媛【作者单位】北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095;北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095;北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095;北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095;北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095;北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095;北京航空材料研究院焊接及锻压工艺研究室,100095【正文语种】中文【中图分类】TG454【相关文献】1.CoFe基和Fe基高温钎料钎焊TiAl合金接头微观组织 [J], 叶雷;熊华平;陈波;毛唯;程耀永;李晓红2.钴基钎料钎焊K465合金大间隙接头组织与性能 [J], 潘晖;赵海生3.不同钎料对Ti3Al基合金钎焊接头强度及界面微观组织的影响 [J], 何鹏;冯吉才;周恒4.采用两种银基活性钎料钎焊AlN陶瓷与可伐合金的接头组织与性能 [J], 朱成俊;李成思;董雪花5.AgCu/泡沫Cu/AgCu复合钎料对ZrB2-SiC/Inconel 600合金钎焊接头组织与性能的影响 [J], 蔡颖军;王刚;檀财旺;王秒;赵禹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
采用急冷法制备Ag基低温钎焊料
t r u ht emen fsn l o lrrpdq e c ig o h o g h a so ig er l a i u n hn fA CuI- nalywh s n S o tn 0 ,a dtert ff - e -n S l o eI + ncne ts2 o i n h eo i a n
1:1 h h s o o st n o l y ic u e ih p a e n Cu 9 p a e a d S Cu p a e wh n I :S s 1 :3 ;t e p a e c mp i o fal n l d s Ag rc h s ,S 1 i o 1 3 h s n n h s e n ni ;
摘 要 银 基 钎 料 是 用 于微 电 子 器 件封 装 的 一 种 重 要 材 料 。采 用 单 辊 急 冷 法 制 备 液 相 线 温 度 在 5 0 6 0 之 0 ̄ 2℃
间 的 AgC -nS ~ uI-n系合 金钎 料 。通 过 D A、 D、E 对钎 料 合 金 固一 相 线 温度 、 结 构 、 组 织进 行 了 测 试 分 析 。 T XR S M 液 相 相
采 用急冷 法制备 Ag 低 温钎 焊料/ 基 张 惠等
ห้องสมุดไป่ตู้
・3 9 ・ 6
采 用 急 冷 法 制 备 Ag基 低 温 钎 焊 料
张 惠 , 伏 良 。 杨
( 中南大学材料科学 与工程学 院 , 1 长沙 4 0 8 ; 中南大学有 色金属材料科 学与工程教育部重点实验室 , 10 3 2 长沙 4 0 8 ) 1 03
相 、 n l u 9相与 AgS 相 三相组成 ; I S S lC 3 4n 当 n: n为 1: 1时钎焊与镍基具有 良好的润湿性 。
Ag10CuZnSn-xIn-yCe低银钎料组织及性能
Ag10CuZnSn-xIn-yCe低银钎料组织及性能徐佳琛;傅玉灿;杨燕;李镇;何智勇;贾允【期刊名称】《焊接学报》【年(卷),期】2024(45)6【摘要】通过向Ag10CuZnSn低银钎料中添加微量的In元素和Ce元素,研究了In元素和Ce元素的复合添加对低银钎料的固相线温度液相线温度和铺展性能的影响,同时分析了两种合金元素对Ag10CuZnSn钎料的显微组织及钎焊接头力学性能的影响规律.结果表明,微量In元素和Ce元素的添加可以显著地降低Ag10CuZnSn低银钎料的固相线和液相线温度,同时可以提高Ag10CuZnSn钎料在T2紫铜和304不锈钢基板上的铺展面积,当In元素和Ce元素的质量分数分别为1.5%和0.15%时,钎料在T2紫铜和304不锈钢上的铺展面积分别提升了21.1%和35.7%. In元素和Ce元素可以改善低银钎料的显微组织,当In元素和Ce元素的质量分数分别为1.5%和0.15%时,Ag10CuZnSn低银钎料显微组织的细化作用最为明显,此时304不锈钢钎焊接头的抗剪强度也达到最大值,为375 MPa.然而,质量分数3%的In元素和质量分数0.5%的Ce元素会在Ag10CuZnSn钎料的显微组织中形成脆性的Ag-In-Sn金属间化合物相和Sn-Ce稀土相,钎焊接头的抗剪强度也有所降低.【总页数】8页(P113-120)【作者】徐佳琛;傅玉灿;杨燕;李镇;何智勇;贾允【作者单位】南京工业职业技术大学;南京航空航天大学;宁德时代(上海)智能科技有限公司【正文语种】中文【中图分类】TG425【相关文献】1.低银Sn-0.45 Ag-0.68 Cu-X无铅钎料性能的对比研究2.Ga2O3对Ag30CuZnSn药芯银钎料钎缝组织及钎焊接头性能的影响3.CeO2对Ag30CuZnSn药芯银钎料润湿性能及钎焊接头组织与性能的影响4.低银BAg10CuZnSnInNd钎料组织与性能5.镀铜氧化锆增强低银Sn1.0Ag0.5Cu复合钎料的性能及其钎焊接头性能因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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AgCuGaInSn钎料的制备及其钎焊性能研究
雷睿超;操齐高;王瑞红
【期刊名称】《中国材料进展》
【年(卷),期】2022(41)8
【摘要】近几年随着制造行业的发展,换热器制造所用材料也在更新换代,这促使了新型Ag基钎料的开发。
Cu3Ag0.5Zr合金具有高导热和高强度特性,被用来制作新型高性能换热器,但过高的钎焊温度会降低合金强度。
Ga,In和Sn等元素可以显著地降低Ag基钎料的钎焊温度,有效提高钎焊后Cu3Ag0.5Zr合金的强度。
以AgCu28为基础合金,通过加入Ga,In和Sn元素设计并制备了AgCuGaInSn系列带材钎料,研究了Ga,In和Sn元素对钎料物相和熔化性能的影响。
同时优选了
Ag61.2Cu23.8Ga3In10.5Sn1.5钎料钎焊Cu3Ag0.5Zr合金,通过研究接头组织和力学性能,评价了AgCuGaInSn钎料对Cu3Ag0.5Zr合金的钎焊性能。
研究表明:当Ga,In,Sn总质量分数增大至15%时,钎料液相点降至700℃以下;当Ga,In,Sn总质量分数为15%,且Ga与In原子比为2∶7时,优选钎料
Ag61.2Cu23.8Ga3In10.5Sn1.5液相点最低,为675℃。
该钎料加工性能良好,经历旋锻、退火、冷轧后可制成厚度为0.05~0.2 mm带材。
Ag61.2Cu23.8Ga3In10.5Sn1.5钎料在675~735℃可以成功钎焊钎缝宽度为0.2 mm的CuAgZr合金的接头,接头组织呈现2种不同类型,分别为富Ag相+富Cu 相以及富Ag相+富Cu相+AgCu共晶组织。
675℃下钎焊,接头剪切强度为275 MPa,剪切断口呈现韧性断裂特征。
接头组织表征和剪切性能检测结果证明AgCuGaInSn钎料适用于Cu3Ag0.5Zr合金的钎焊。
【总页数】7页(P601-606)
【作者】雷睿超;操齐高;王瑞红
【作者单位】西北有色金属研究院;西安理工大学材料科学与工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TG454
【相关文献】
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4.立方氮化硼钎焊用CuNiTiIn系钎料组织及其钎焊性能研究
5.SnAgCu系无铅钎料合金力学性能及钎焊性能研究
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