CN108287093A - 一种铜镍复合工艺 - Google Patents
一种铜镍复合工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108287093A CN108287093A CN201810046617.5A CN201810046617A CN108287093A CN 108287093 A CN108287093 A CN 108287093A CN 201810046617 A CN201810046617 A CN 201810046617A CN 108287093 A CN108287093 A CN 108287093A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nickel
- cupro
- temperature
- hours
- degreasing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/02—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working in inert or controlled atmosphere or vacuum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/08—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of copper or alloys based thereon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/10—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23G—CLEANING OR DE-GREASING OF METALLIC MATERIAL BY CHEMICAL METHODS OTHER THAN ELECTROLYSIS
- C23G1/00—Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts
- C23G1/02—Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts with acid solutions
- C23G1/10—Other heavy metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23G—CLEANING OR DE-GREASING OF METALLIC MATERIAL BY CHEMICAL METHODS OTHER THAN ELECTROLYSIS
- C23G1/00—Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts
- C23G1/02—Cleaning or pickling metallic material with solutions or molten salts with acid solutions
- C23G1/10—Other heavy metals
- C23G1/103—Other heavy metals copper or alloys of copper
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
Abstract
一种铜镍复合工艺。将样件进行真空退火处理,然后分别在除油液和去膜液中对其表面进行除油污和去氧化膜,而后进行清水冲洗和风干,再用多种砂纸逐次打磨或抛光待复合面,在丙酮中进行超声波清洗、脱脂后,放置于真空热压设备中,在一定的温度压力真空度下进行超塑变形复合,保温完成后降温,降至一定温度时再保温保压一定时间,冷却,最后得到铜镍复合样。本发明具有生产工艺简单,成本低,铜镍为金属键面结合,镍没有变脆的特点。
Description
[技术领域]本发明涉及铜镍的复合工艺。
[背景技术]铜镍金属复合材料可以最优配置组元材料各自的优势,达到单一金属不能满足的性能目标,因而被人为设计和可控制备以满足许多特定的应用要求。特别是近年来,铜镍金属复合材料在电连接材料方面的应用引起了人们广泛关注。目前的复合工艺,如搅拌摩擦焊、激光焊、超声焊、电阻焊、钎焊等,均为点结合或线结合,不能满足以下要求:铜镍均为平板,厚度不限,面积尺寸不限,可互为不同复杂形状;复合为金属键结合,结合层无任何外添元素;复合面大于99%铜镍接触面积,结合强度高;复合完成后,镍(没有与铜接触的部分)无脆性,保持良好的抗弯强度;工艺简单,成本较低,环保达标,适宜规模化生产。本发明采用超塑变形复合,将被连接件紧密接触在一起,使接触面产生微观塑性变形,创造破坏、重构接触面微观晶体结构的条件,达到铜镍二种材料形成金属键结合的目的。同时,研究了复合后镍变脆的产生机理,探究了致镍变脆之化合物(CoNi3)的产生条件,达到了复合后镍无脆性、保持良好抗弯强度的目标。
[发明内容]本发明的目的是提供一种铜镍的复合工艺,对厚度、尺寸、形状不限的铜镍平板进行复合,要求结合强度高,为金属键结合,复合面大于99%铜镍接触面积,复合后镍(没有与铜接触的部分)无脆性,保持良好的抗弯强度。工艺是将互为不同复杂图形的紫铜板、纯镍片N6样件,进行真空退火处理,退火规范为600-650℃保温1-3小时,然后分别在除油液(NaOH+Na2CO3+H3PO4溶液)和去膜液(HCl+H2SO4+HF溶液)中对其表面进行除油污和去氧化膜,而后进行清水冲洗和风干,再用多种砂纸逐次打磨或抛光待复合面至光洁度达到在丙酮中进行超声波清洗、脱脂后,放置于真空热压设备中,进行超塑变形复合。抽真空至6.5x10-3pa,施加样件压力为10-20MPa后,开始升温,至700-1070℃,保温1-4小时后,降温,降温速度大于10℃/min,至750-850℃,保温1-6小时后,去除外加压力,随炉冷却,制备得到金属键结合的铜镍复合样。
通过本发明的优化工艺条件,可实现结合强度大于40Kg/cm2,复合面大于99%铜镍接触面积,复合后镍(没有与铜接触的部分)无脆性,保持良好的抗弯强度。
[具体实施方式]
实施例1:2mm厚紫铜板,0.15mm厚N6纯镍片,互为不同复杂图形,面积小于450mm×450mm。将样件进行真空退火处理,退火规范为650℃保温1小时。然后分别在除油液(NaOH+Na2CO3+H3PO4溶液)和去膜液(HCl+H2SO4+HF溶液)中对其表面进行除油污和去氧化膜,而后进行清水冲洗和风干,再用多种砂纸逐次打磨或抛光待复合面至光洁度达到在丙酮中进行超声波清洗、脱脂、风干后,叠放于真空热压设备中。抽真空至6.5x10-3pa,施加样件压力为10MPa后,开始升温,至980℃,保温3小时后,再降温至780℃,保温2小时后,去除样件压力,随炉冷却,制备得到铜镍复合样。复合样结合面大于99%铜镍接触面积,结合强度大于30Kg/cm2,镍(没有与铜接触的部分)可90度折弯大于12次,无脆性。
实施例2:0.5mm厚紫铜板,0.1mm厚N6纯镍片,互为不同复杂图形,面积小于200mm×200mm。将样件进行真空退火处理,退火规范为600℃保温1.5小时。然后分别在除油液(NaOH+Na2CO3+H3PO4溶液)和去膜液(HCl+H2SO4+HF溶液)中对其表面进行除油污和去氧化膜,而后进行清水冲洗和风干,再用多种砂纸逐次打磨或抛光待复合面至光洁度达到在丙酮中进行超声波清洗、脱脂、风干后,叠放于真空热压设备中。抽真空至6.5x10-3pa,施加样件压力为12MPa后,开始升温,至870℃,保温1小时后,再降温至750℃,保温4小时后,去除样件压力,随炉冷却,制备得到铜镍复合样。复合样结合面大于99%铜镍接触面积,结合强度大于8Kg/cm2,镍(没有与铜接触的部分)可90度折弯大于10次,无脆性。
实施例3:50mm厚紫铜块,20mm厚N6纯镍板,面积小于100mm×100mm。将样件进行真空退火处理,退火规范为650℃保温2小时。然后分别在除油液(NaOH+Na2CO3+H3PO4溶液)和去膜液(HCl+H2SO4+HF溶液)中对其表面进行除油污和去氧化膜,而后进行清水冲洗和风干,再用多种砂纸逐次打磨或抛光待复合面至光洁度达到在丙酮中进行超声波清洗、脱脂、风干后,上块菱形叠放在下块上,放于真空热压设备中。抽真空至6.5x10-3pa,施加样件压力为17MPa后,开始升温,至1040℃,保温2小时后,再降温至850℃,保温1小时后,去除样件压力,随炉冷却,制备得到铜镍复合样。复合样结合面等于铜镍接触面积,结合强度大于40Kg/cm2,复合样自1米高自由落体4次,镍(没有与铜接触的部分)有裂纹产生,有一定脆性。
Claims (1)
1.一种铜镍复合工艺,其特征在于包括以下步骤:将铜镍样进行真空退火处理,退火规范为600-650℃保温1-3小时,然后分别在除油液(NaOH+Na2CO3+H3PO4溶液)和去膜液(HCl+H2SO4+HF溶液)中对其表面进行除油污和去氧化膜,而后进行清水冲洗和风干,再用多种砂纸逐次打磨或抛光待复合面至光洁度达到在丙酮中进行超声波清洗、脱脂后,叠放于真空热压设备中。抽真空至6.5x10-3Pa,施加样件压力为14-20MPa后,开始升温,至700-1070℃,保温1-4小时后,降温,降温速度大于10℃/min,至750-850℃,保温1-6小时后,去除样件压力,随炉冷却,制备得到铜镍复合样。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810046617.5A CN108287093B (zh) | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 一种铜镍复合工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810046617.5A CN108287093B (zh) | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 一种铜镍复合工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108287093A true CN108287093A (zh) | 2018-07-17 |
CN108287093B CN108287093B (zh) | 2021-01-01 |
Family
ID=62835357
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810046617.5A Active CN108287093B (zh) | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 一种铜镍复合工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108287093B (zh) |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1469805A (zh) * | 2000-10-18 | 2004-01-21 | ������������ʽ���� | 多层金属层压复合板及其制造方法 |
CN1752266A (zh) * | 2005-10-20 | 2006-03-29 | 西安交通大学 | 一种钢/铝复合材料的制备方法 |
CN101177049A (zh) * | 2007-11-23 | 2008-05-14 | 中南大学 | 一种Cu-TiNi复合材料的制备方法 |
CN101225522A (zh) * | 2008-02-15 | 2008-07-23 | 重庆大学 | 一种金属除油清洗剂及其除油方法 |
CN102218594A (zh) * | 2011-06-24 | 2011-10-19 | 武汉理工大学 | 钼合金与铜合金的低温扩散焊接方法 |
CN102581006A (zh) * | 2012-02-27 | 2012-07-18 | 燕山大学 | 一种钛/铝/钛三层复合板的热轧复合方法 |
CN102744928A (zh) * | 2012-07-25 | 2012-10-24 | 哈尔滨工业大学 | Ti3Al-TiAl层状复合材料的制备方法 |
CN103707614A (zh) * | 2014-01-14 | 2014-04-09 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 一种超薄镍复合铜带的生产制造方法 |
CN105689915A (zh) * | 2016-01-30 | 2016-06-22 | 西安科技大学 | 基于真空扩散反应制备镁-镍-铜三元钎料合金的方法 |
CN106077937A (zh) * | 2016-06-24 | 2016-11-09 | 西安理工大学 | 一种铝‑铜双金属复合材料的制备方法 |
CN106282952A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-04 | 江苏华力金属材料有限公司 | 镍铜合金薄板材料的制备方法 |
CN106475672A (zh) * | 2016-11-22 | 2017-03-08 | 山东大学 | 超级镍叠层复合材料与钛合金的过渡液相扩散连接方法 |
CN106626694A (zh) * | 2016-09-21 | 2017-05-10 | 南京理工大学常熟研究院有限公司 | 一种金属叠层复合板材及其制备方法 |
CN107604400A (zh) * | 2017-10-17 | 2018-01-19 | 赵国华 | 一种金属表面电镀前处理方法 |
-
2018
- 2018-01-19 CN CN201810046617.5A patent/CN108287093B/zh active Active
Patent Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1469805A (zh) * | 2000-10-18 | 2004-01-21 | ������������ʽ���� | 多层金属层压复合板及其制造方法 |
CN1752266A (zh) * | 2005-10-20 | 2006-03-29 | 西安交通大学 | 一种钢/铝复合材料的制备方法 |
CN101177049A (zh) * | 2007-11-23 | 2008-05-14 | 中南大学 | 一种Cu-TiNi复合材料的制备方法 |
CN101225522A (zh) * | 2008-02-15 | 2008-07-23 | 重庆大学 | 一种金属除油清洗剂及其除油方法 |
CN102218594A (zh) * | 2011-06-24 | 2011-10-19 | 武汉理工大学 | 钼合金与铜合金的低温扩散焊接方法 |
CN102581006A (zh) * | 2012-02-27 | 2012-07-18 | 燕山大学 | 一种钛/铝/钛三层复合板的热轧复合方法 |
CN102744928A (zh) * | 2012-07-25 | 2012-10-24 | 哈尔滨工业大学 | Ti3Al-TiAl层状复合材料的制备方法 |
CN103707614A (zh) * | 2014-01-14 | 2014-04-09 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 一种超薄镍复合铜带的生产制造方法 |
CN105689915A (zh) * | 2016-01-30 | 2016-06-22 | 西安科技大学 | 基于真空扩散反应制备镁-镍-铜三元钎料合金的方法 |
CN106077937A (zh) * | 2016-06-24 | 2016-11-09 | 西安理工大学 | 一种铝‑铜双金属复合材料的制备方法 |
CN106282952A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-04 | 江苏华力金属材料有限公司 | 镍铜合金薄板材料的制备方法 |
CN106626694A (zh) * | 2016-09-21 | 2017-05-10 | 南京理工大学常熟研究院有限公司 | 一种金属叠层复合板材及其制备方法 |
CN106475672A (zh) * | 2016-11-22 | 2017-03-08 | 山东大学 | 超级镍叠层复合材料与钛合金的过渡液相扩散连接方法 |
CN107604400A (zh) * | 2017-10-17 | 2018-01-19 | 赵国华 | 一种金属表面电镀前处理方法 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
宋玉强 等: "Cu-Ni扩散偶的扩散溶解层", 《材料热处理学报》 * |
王振尧 等: "退火温度对铜合金-镍复合材料组织与力学性能的影响", 《金属热处理》 * |
钟景明 等: "真空退火对真空热压铍材力学性能的影响", 《宁夏工程技术》 * |
阎景贤: "金-银金镍-铜镍三层异性复合接点材料", 《稀有金属材料与工程》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108287093B (zh) | 2021-01-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101494322B (zh) | 一种钨铜连接方法 | |
CN111435698A (zh) | 一种碲化铋基热电材料及其制备方法 | |
CN107363359A (zh) | 一种复合高熵合金钎料钎焊陶瓷与金属的方法 | |
CN111347146B (zh) | 一种钨与热沉材料连接头及其制备方法 | |
CN110257679B (zh) | 一种钼基合金涂层的制备方法 | |
CN102059449B (zh) | 钨合金与钽合金的低温扩散焊接方法 | |
CN107971620A (zh) | 一种钨靶材扩散焊接方法及靶材组件 | |
CN102039484A (zh) | 一种用于金属材料的低温扩散焊接方法 | |
CN104694897B (zh) | 一种石墨表面钛金属化方法及其制备的产品 | |
CN102357696A (zh) | 一种连接Si3N4陶瓷与不锈钢的中间层组件及连接方法 | |
TWI504767B (zh) | Sputtering target - support plate joint and its manufacturing method | |
CN108441822B (zh) | 一种磁控溅射法制备(Cu,Fe)3O4尖晶石涂层的方法及其应用 | |
KR101528374B1 (ko) | 분말 야금 스퍼터링 타겟의 확산 결합 방법 | |
CN103232257B (zh) | 一种炭炭复合材料的快速连接方法 | |
CN108296586A (zh) | 一种SiO2-BN复合陶瓷与Invar合金的钎焊方法 | |
CN102686074A (zh) | 电子装置外壳及其制造方法 | |
CN111347147A (zh) | 一种钨与热沉材料的热等静压连接方法 | |
CN116727925A (zh) | 一种取向结构石墨烯/铜复合钎料及其制备方法、应用 | |
CN113600996B (zh) | 一种铝钪合金靶材的扩散焊接方法 | |
CN102962639A (zh) | 一种真空扩散焊制备多层非晶合金微小零件的方法 | |
CN108287093A (zh) | 一种铜镍复合工艺 | |
CN102601153B (zh) | 一种层状镍/铝复合材料的制备方法 | |
WO2011109923A1 (zh) | 磁制冷材料的加工方法及其防腐方法 | |
CN209794755U (zh) | 一种密闭复合板和多层密闭复合板 | |
CN112059470A (zh) | 钛酸盐微波介质陶瓷与金属钎焊用活性钎料及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |