CZ201844A3 - Kompozice pro pájení, teplosměnná trubka, tepelný výměník - Google Patents
Kompozice pro pájení, teplosměnná trubka, tepelný výměník Download PDFInfo
- Publication number
- CZ201844A3 CZ201844A3 CZ2018-44A CZ201844A CZ201844A3 CZ 201844 A3 CZ201844 A3 CZ 201844A3 CZ 201844 A CZ201844 A CZ 201844A CZ 201844 A3 CZ201844 A3 CZ 201844A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- brazing composition
- brazing
- heat exchanger
- meth
- component
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims description 61
- 238000005476 soldering Methods 0.000 title description 2
- 238000005219 brazing Methods 0.000 claims description 73
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 29
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 23
- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 21
- 239000003049 inorganic solvent Substances 0.000 claims description 20
- 229910001867 inorganic solvent Inorganic materials 0.000 claims description 20
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 19
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 18
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 16
- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 claims description 11
- JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYSA-N 3-methoxy-1-butanol Chemical compound COC(C)CCO JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol Chemical compound COC(C)(C)CCO MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 150000005846 sugar alcohols Polymers 0.000 claims description 4
- 239000011203 carbon fibre reinforced carbon Substances 0.000 claims description 3
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 46
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 19
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 17
- -1 aliphatic polyols Chemical class 0.000 description 12
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 12
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 11
- MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N diethylene glycol Chemical compound OCCOCCO MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 10
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 10
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 8
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 8
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M Methacrylate Chemical compound CC(=C)C([O-])=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 7
- ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N 1-methoxypropan-2-ol Chemical compound COCC(C)O ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 6
- POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N 2-butoxyethanol Chemical compound CCCCOCCO POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 5
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 5
- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 4
- 229910052792 caesium Inorganic materials 0.000 description 4
- TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N caesium atom Chemical compound [Cs] TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 4
- 125000005395 methacrylic acid group Chemical group 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 4
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 4
- XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N 2-METHOXYETHANOL Chemical compound COCCO XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 2-Propenoic acid Natural products OC(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N 2-methylpentane-2,4-diol Chemical compound CC(O)CC(C)(C)O SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Isopropanol Chemical compound CC(C)O KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N N-Butanol Chemical compound CCCCO LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 3
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 3
- 229940028356 diethylene glycol monobutyl ether Drugs 0.000 description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000003505 polymerization initiator Substances 0.000 description 3
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 3
- JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N 1-ethoxypropan-2-ol Chemical compound CCOCC(C)O JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N 2-(2-butoxyethoxy)ethanol Chemical compound CCCCOCCOCCO OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethanamine Chemical compound COC1=CC=C(C)C=C1CCN SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N Methacrylic acid Chemical compound CC(=C)C(O)=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2
- XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N diethylene glycol monoethyl ether Chemical compound CCOCCOCCO XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229940051250 hexylene glycol Drugs 0.000 description 2
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 2
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 2
- ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N isobutanol Chemical compound CC(C)CO ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M lithium fluoride Chemical compound [Li+].[F-] PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000000113 methacrylic resin Substances 0.000 description 2
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M potassium fluoride Chemical compound [F-].[K+] NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N propan-1-ol Chemical compound CCCO BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N propane-1,3-diol Chemical compound OCCCO YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010526 radical polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M sodium fluoride Chemical compound [F-].[Na+] PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 2
- BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L zinc fluoride Chemical compound F[Zn]F BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- QWOZZTWBWQMEPD-UHFFFAOYSA-N 1-(2-ethoxypropoxy)propan-2-ol Chemical compound CCOC(C)COCC(C)O QWOZZTWBWQMEPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RWNUSVWFHDHRCJ-UHFFFAOYSA-N 1-butoxypropan-2-ol Chemical compound CCCCOCC(C)O RWNUSVWFHDHRCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IRPGOXJVTQTAAN-UHFFFAOYSA-N 2,2,3,3,3-pentafluoropropanal Chemical compound FC(F)(F)C(F)(F)C=O IRPGOXJVTQTAAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SPSPIUSUWPLVKD-UHFFFAOYSA-N 2,3-dibutyl-6-methylphenol Chemical compound CCCCC1=CC=C(C)C(O)=C1CCCC SPSPIUSUWPLVKD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCAHUFWKIQLBNB-UHFFFAOYSA-N 3-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol Chemical compound COCCCOCCCO QCAHUFWKIQLBNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K Aluminum fluoride Inorganic materials F[Al](F)F KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- GAWIXWVDTYZWAW-UHFFFAOYSA-N C[CH]O Chemical group C[CH]O GAWIXWVDTYZWAW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N Propylene oxide Chemical group CC1CO1 GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N Tert-Butanol Chemical compound CC(C)(C)O DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 150000007933 aliphatic carboxylic acids Chemical class 0.000 description 1
- CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N alumanylidynesilicon Chemical compound [Al].[Si] CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J aluminum;cesium;tetrafluoride Chemical compound [F-].[F-].[F-].[F-].[Al+3].[Cs+] UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 1
- 150000001414 amino alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 239000002518 antifoaming agent Substances 0.000 description 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N benzotriazole Chemical compound C1=CC=C2N[N][N]C2=C1 QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012964 benzotriazole Substances 0.000 description 1
- BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N butan-2-ol Chemical compound CCC(C)O BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000484 butyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 235000010354 butylated hydroxytoluene Nutrition 0.000 description 1
- 239000012986 chain transfer agent Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- SZXQTJUDPRGNJN-UHFFFAOYSA-N dipropylene glycol Chemical compound OCCCOCCCO SZXQTJUDPRGNJN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000005227 gel permeation chromatography Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 125000005842 heteroatom Chemical group 0.000 description 1
- 229920001519 homopolymer Polymers 0.000 description 1
- 125000001183 hydrocarbyl group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229940035429 isobutyl alcohol Drugs 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 1
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 1
- JCGNDDUYTRNOFT-UHFFFAOYSA-N oxolane-2,4-dione Chemical compound O=C1COC(=O)C1 JCGNDDUYTRNOFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000006353 oxyethylene group Chemical group 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 1
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 235000003270 potassium fluoride Nutrition 0.000 description 1
- 239000011698 potassium fluoride Substances 0.000 description 1
- 239000007870 radical polymerization initiator Substances 0.000 description 1
- 150000003254 radicals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 description 1
- 235000013024 sodium fluoride Nutrition 0.000 description 1
- 239000011775 sodium fluoride Substances 0.000 description 1
- 238000000935 solvent evaporation Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N triethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCO ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000003751 zinc Chemical class 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/22—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
- B23K35/36—Selection of non-metallic compositions, e.g. coatings, fluxes; Selection of soldering or welding materials, conjoint with selection of non-metallic compositions, both selections being of interest
- B23K35/362—Selection of compositions of fluxes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K1/00—Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
- B23K1/0008—Soldering, e.g. brazing, or unsoldering specially adapted for particular articles or work
- B23K1/0012—Brazing heat exchangers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F19/00—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
- F28F19/02—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using coatings, e.g. vitreous or enamel coatings
- F28F19/06—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using coatings, e.g. vitreous or enamel coatings of metal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/08—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2275/00—Fastening; Joining
- F28F2275/04—Fastening; Joining by brazing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Paints Or Removers (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Description
Kompozice pro pájení, teplosměnná trubka, tepelný výměník
Oblast techniky
Jedno provedení předmětného vynálezu se týká kompozice pro pájení natvrdo mající vynikající produktivitu a aplikační stabilitu.
Předchozí stav techniky
Běžně se používají členy zhotovené z hliníku nebo slitin hliníku, například pro automobilní hliníkové výměníky tepla představované výparníkem, kondenzátorem a podobně, které jsou určeny k namontování ve vozidlech. V době pájení natvrdo se používají tyto členy, tavidla pro pájení natvrdo nebo směsi (kompozice pro pájení natvrdo) z tavidla, plnidel pro pájení natvrdo (kovů) a pryskyřičná pojivá. Tato tavidla nebo směsi se aplikují pro dávky pro pájení natvrdo a potom se provádějí procesy sestavování a ohřívání, aby se provedla činnost pájení natvrdo.
Krycí vrstva, zhotovená ze Zn (zinku), je vytvořena na povrchu trubky výměníku tepla, která je použita ve výměníku tepla, aby se zlepšila odolnost vůči korozi. Taková krycí vrstva je vytvořena použitím tavidla obsahujícího Zn nebo práškový Zn jako plnidel při pájení natvrdo, avšak Zn má významně větší specifickou hmotnost, takže když je kompozice pro pájení natvrdo obsahující práškové Zn skladována, tak si práškové Zn sedají dolů. To způsobuje rozdíl v koncentraci mezi prášky se Zn, takže se nezdaří rovnoměrné nanášení kompozice pro pájení natvrdo na povrch trubky výměníku tepla.
Aby se tento problém vyřešil, navrhuje například patentový dokument 1 nevodné zinkové tavidlo jako nátěr obsahující tavidlo, který zahrnuje fluorid zinečnatý, (meta)akrylovou pryskyřici, alkoholové rozpouštědlo a nejméně jedno činidlo proti usazování, vybrané ze skupiny sestávající se z alifatických polyolů majících 3 až 6 atomů uhlíku, oligomerů alifatických polyolů majících 2 až 3 atomy uhlíku, monoestery mající 3 až 7 atomů uhlíku, zahrnující alifatické polyoly a alifatické karboxylové kyseliny a polymery alifatické polyoly mající hmotnostní průměrnou molekulovou hmotnost 1000 nebo méně.
Jelikož vodu neobsahující nátěr, obsahující zinkové tavidlo, který je popsán v patentovém dokumentu 1, je schopen inhibovat výskyt sedimentu, jako jsou tavidlo nebo prášky kovu, má vynikající stabilitu při skladování.
Takový vodu neobsahující, zinkové tavidlo obsahující nátěr však potřebuje fixovat tavidlo a prášky kovu poté, co jsou naneseny na povrch členu, a tudíž vodu neobsahující zinkové tavidlo obsahující nátěr by měl být uchováván po určitou dobu při teplotě v rozsahu, ve které se rozpouštědlo odpařuje, což vede k nižší produktivitě. Aby se zlepšila produktivita, vyžaduje se zlepšit suchost kompozice pro pájení natvrdo, a navíc, aby se vytvářela rovnoměrná Zn krycí vrstva, vyžaduje se rovnoměrnější nanášení kompozice pro pájení natvrdo (aplikační stabilita).
Dokument z předchozího stavu techniky
Patentový dokument:
Patentový dokument 1: japonská předprůzkumová patentová publikace č. 2013-107104
- 1 CZ 2018 - 44 A3
Podstata vynálezu
Problémy, které má vynález vyřešit
Problémem podle jednoho provedení předmětného vynálezu je poskytnout kompozici pro pájení natvrdo, mající vynikající produktivitu a aplikační stabilitu.
Prostředky pro řešení těchto problémů
Kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu obsahuje tavidlo, prášek kovového Zn, (metjakrylátovou pryskyřici a anorganické rozpouštědlo, ve kterém anorganické rozpouštědlo obsahuje:
(Al) jednosytný alkohol mající 1 až 5 atomů uhlíku, (A2) jednosytný alkohol mající 6 až 8 atomy uhlíku a (A3) vícesytný alkohol mající 3 nebo méně atomů uhlíku, které jsou vázány vazbou uhlík-uhlík.
Trubka výměníku tepla podle jedno provedení předmětného vynálezu zahrnuje těleso trubky a krycí vrstvu vytvořenou z výše zmíněné kompozice pro pájení natvrdo na vnějším povrchu tělesa trubky.
Výměník tepla podle jedno provedení předmětného vynálezu zahrnuje výše zmíněnou trubku výměníku tepla.
Účinek vynálezu
Kompozice pro pájení natvrdo podle jedno provedení předmětného vynálezu má vynikající produktivitu a aplikační stabilitu. Když se tudíž kompozice pro pájení natvrdo podle jedno provedení předmětného vynálezu používá například jako surovina krycí vrstvy vytvořené v trubce výměníku tepla, tak trubka výměníku tepla může být účinně vyráběna a dá se vytvořit rovnoměrná krycí vrstva.
Upřednostňovaná provedení pro provádění vynálezu
Kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu obsahuje tavidlo, prášek kovového Zn, (met)akrylátovou pryskyřici, and anorganické rozpouštědlo. Každá z těchto složek bude níže popsána podrobněji. Jak se to zde uvádí, (met)akrylátový znamená akrylátový nebo metakrylátový a (met)akrylátový znamená akrylátový nebo metakrylátový.
Tavidlo
Tavidlo obsažené v kompozici pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu se používá pro odstranění tenkých vrstev oxidů. K příkladům tavidel patří fluorohlinitan draselný, fluorid draselný, fluorid hlinitý, fluorid lithný, fluorid sodný, komplex fluorohlinitanu draselného a cézia (tavidlo typu s nereaktivním céziem), fluorohlinitan cézia (tavidlo typu s nereaktivním céziem), fluorozinečnan draselný (tavidlo s reaktivním substituovaným zinkem) a fluorozinečnan cézia (tavidlo s reaktivním substituovaným zinkem).
Tavidlo je obsaženo v kompozici pro pájení natvrdo v poměru v rozsahu přednostně od 5 do 32 % hmotn., přednostněji od 10 do 30 % hmotn. V případě, kdy je tavidlo obsaženo v tomto poměru, se dá účinně odstranit tenká vrstva oxidů. Tavidlo se dá použít samotné nebo jako kombinace dvou nebo více druhů. Prášek kovového Zn
Prášek kovového Zn, obsažený v kompozici pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu je roztaven ohříváním během pájení natvrdo, takže se vytvoří difuzní vrstva ze Zn na povrchu, na kterém je prášek nanesen. Výsledkem je vylepšená odolnost vůči korozi. Prášek kovového Zn není nijak konkrétně omezen, a například se používá prášek kovového Zn, který má průměrnou velikost částic v rozsahu od 2 do 5 pm, přednostně od 3 do 4 pm. Průměrná velikost částic se měří za použití například analyzátoru velikosti částic typu používajícího laserovou difrakci laserového záření, jako je analyzátor ΜΤ3000ΙΓ', vyrobeného firmou Nikkiso Co., Ltd.
Prášek kovového Zn je obsažen v kompozici pro pájení natvrdo v poměru v rozsahu od přednostně 5 do 32
-2CZ 2018 - 44 A3 % hmotn., přednostněji od 10 do 30 % hmotn. V případě, kdy je prášek kovového Zn obsažen v tomto poměru, vytváří se snadno difůzní vrstva ze Zn, která má rovnoměrnou a dostačující tloušťku, která umožňuje další zlepšení odolnosti vůči korozi.
(Metjakrylátová pryskyřice (Metjakrylátová pryskyřice obsažená v kompozici pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu slouží jako pojivo a je použita pro rovnoměrné ulpívání kompozice. (Metjakrylátová pryskyřice je polymer vyrobený polymerováním (metjakrylových sloučenin, jako je kyselina akrylová, kyselina metakrylová a (met)akrylát.
Příklady (met)akrylátu, zahrnují: metyl(met)akrylát, etyl(met)akrylát; hydroxyetyl(met)akrylát, butyl(met) akry lát, 2-etylhexyl(met)akrylát, 2,2-dimetyllauryl(met)akrylát, 2,3-dimetyllauryl(met)akrylát, 2,2-dimetylstearyl(met)akrylát, 2,3 -dimetylstearyl(met)akrylát, izolauryl(met)akrylát, izomyristyl(met)akrylát, izostearyl(met)akrylát a izobehenyl(met)akrylát.
(Metjakrylátovou pryskyřicí může být homopolymer (metjakrylové sloučeniny nebo kopolymer zahrnující dva nebo více druhů (met)akrylových sloučenin. Alternativně to může být kopolymer zahrnující (met)akrylovou sloučeninu a jiný monomer, který je kopolymerovatelný s (met)akrylovou sloučeninou. Příklady jiného monomeru zahrnují akrylamid a styren. Tento jiný monomer je nastaven na méně než 50 % molámích v monomerní složce tvořící kopolymer.
Hmotnostní průměrná molekulová hmotnost (met)akrylové pryskyřice není konkrétně omezena, a je v rozsahu přednostně 10 000 až 600 000, přednostněji 50 000 až 500 000. Hmotnostní průměrná molekulová hmotnost je hodnota konvertovaná na základě polystyrenu gelovou permeační chromatografií. Hmotnostní průměrná molekulová hmotnost (met)akrylátové pryskyřice může být nastavena náležitě seřízením přimíchávaného množství radikálového polymeračního iniciátoru nebo přenášením řetězce.
(Met)akrylátová pryskyřice má hodnotu kyselosti (metoda měření: je v souladu s JIS K 2501) přednostně 0 až 65 mg KOH/g, přednostněji 15 až 40 mg KOH/g, aniž by šlo o omezení jen na tyto hodnoty. Hodnota kyselosti je tudíž dána například obsahem akrylové kyseliny, metakrylové kyseliny nebo podobně.
Způsob syntetizování (met)akrylátové pryskyřice není konkrétně omezen a používá se nějaký známý způsob. Například může být monomerní složka tvořící (met)akrylátovou pryskyřici podrobena radikálové polymeraci používající rozpouštědlo, iniciátor polymerace, přenašeč řetězců, nebo podobně. Iniciátor polymerace použitý pro radikálovou polymeraci není konkrétně omezen, je-li to sloučenina, která se rozkládá a přitom vytváří radikály. Příklady iniciátoru polymerace zahrnují iniciátory typu azo a iniciátory typu peroxidu. V případě používání rozpouštědla se může použít například nejméně jedno z anorganických rozpouštědel, která budou popsána níže. Použití anorganického rozpouštědla, které bude popsáno níže, umožňuje takové anorganické rozpouštědlo, aby bylo použito tak, jak je, bez odstraňování rozpouštědla. (Met)akrylátová pryskyřice je v kompozici pro pájení natvrdo obsažena v poměru v rozsahu od přednostně 0,5 do 15 % hmotn., přednostněji od 3 do 10 % hmotn. V případě, kdy je (met)akrylátová pryskyřice obsažena v tomto poměru, může kompozice pro pájení natvrdo ulpívat rovnoměrněji. (Met)akrylové pryskyřice mohou být použity samotné nebo v kombinaci dvou nebo více druhů.
Anorganické rozpouštědlo
Anorganické rozpouštědlo, obsažené v kompozici pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu obsahuje následující složky (AI), (A2) a (A3):
(AI) jednosytný alkohol mající 1 až 5 atomy uhlíku, (A2) jednosytný alkohol mající 6 až 8 atomy uhlíku, (A3) vícesytný alkohol mající 3 nebo méně atomů uhlíku, které jsou vázány vazbou uhlík-uhlík.
Mezi anorganickými rozpouštědly se složka (AI) používá s ohledem na suchost a kompatibilitu s jinými složkami. To znamená, že je-li v kompozici pro pájení natvrdo obsažena složka (AI), která má relativně nízkou teplotu varu, tak má anorganické rozpouštědlo tendenci odpařovat se, a tím zlepšovat suchost. Navíc k alkoholům jsou anorganická rozpouštědla mající nízkou teplotu varu, dostupná, ale taková anorganická rozpouštědla mají špatnou kompatibilitu s jinými komponentami. Anorganická rozpouštědla, mající nadměrně nízké teploty varu, dále zhoršují aplikační stabilitu a produktivitu, protože se nadměrně
-3 CZ 2018 - 44 A3 rychle odpařují.
Specifické příklady složky (AI) zahrnují metylalkohol, etylalkohol, n-propylalkohol, isopropylalkohol, nbutylalkohol, isobutylalkohol, sekundární butylalkohol, terciální butylalkohol, 3-metoxy-1-butanol, etylenglykolmonometyléter (methylcellosolve), etylenglykolmonoetyléter (ethylcellosolve), dietylenglykolmetyléter (methylcarbitol), propylenglykolmonometyléther a propylenglykolmonoetyléther. Žních se upřednostňuje jednosytný alkohol mající 5 atomů uhlíku, více se upřednostňuje 3-metoxy-1butanol.
Složka (AI) je v kompozici pro pájení natvrdo obsažena v poměru v rozsahu přednostně od 1 do 83,5 % hmotn. Složky (AI) mohou být použity samotné nebo v kombinaci dvou nebo více druhů.
Mezi anorganickými rozpouštědly se složka (A2) používá za ůfčelem zajištění rovnoměrnosti po nanesení. Specifické příklady složky (A2) zahrnují: etylenglykolmonobutyléter (buthylcellosolve), dietylenglykoletyléter (etyl carbitol), dietylenglykolbutyléter (butyl carbitol), propylenglykolmonobutyléter, dipropylenglykolmonometyléter, dipropylenglykolmonoetyléter a 3metoxy-3 -metyl-1 -butanol.
Z nich se upřednostňuje 3-metoxy-3-metyl-1 -butanol.
Složka (A2) je v kompozici pro pájení natvrdo obsažena v poměru v rozsahu přednostně od 1 do 83,5 % hmotn. Složky (A2) se mohou používat samotné nebo v kombinaci dvou nebo více druhů.
Mezi anorganickými rozpouštědly se složka (A3) používá pro prevenci rozsazování prášku kovového Zn nebo podobně. Ve srovnání s případem použití vícesytného alkoholu, jiného než je složka (A3) (např., hexylenglykol atd.), použití složky (A3) dokáže účinněji zabránit rozsazování práškového kovového Zn nebo podobně. Příklady složky (A3) zahrnují následující složky (A31) a (A32).
Složka (A31): Sloučenina mající 3 nebo méně atomů uhlíku a mající nejméně 2 hydroxylové skupiny ve své molekule.
Složka (A32): Sloučenina, ve které je uhlovodíková jednotka, mající 3 nebo méně atomů uhlíku, vázána ve větším počtu přes heteroatom (atom kyslíku apod.) a mající nejméně 2 hydroxylové skupiny ve své molekule.
Specifické příklady složky (A31) zahrnují etylenglykol, propylenglykol, trimetylenglykol a glycerin. Specifické příklady složky (A32) zahrnují polyoly, ve kterých je vícekrát vázán buď oxyetylen, nebo oxypropylen, nebo oba, například dietylenglykol, trietylenglykol a dipropylenglykol.
Ze složek (A3) se upřednostňuje složka (A31), více se upřednostňuje propylenglykol. Složka (A3) je obsažena v kompozici pro pájení natvrdo v poměru v rozsahu přednostně od 5 do 20 % hmotn., přednostněji od 10 do 15 % hmotn. Složky (A3) mohou být použity samostatně nebo v kombinaci dvou nebo více druhů.
V kompozici pro pájení natvrdo jsou jako anorganické rozpouštědlo obsaženy podle jednoho provedení předmětného vynálezu složky (AI), (A2) a (A3), přičemž jejich poměr ve směsi není konkrétně omezen, pokud jsou obsaženy tyto tři složky. Například jsou obsaženy složky (AI) a (A2) v hmotnostním poměru ((A1)/(A2)) v rozsahu přednostně od 0,25 do 4 tak, aby to zvýšilo produktivitu a stabilitu při nanášení. Složky (AI) a (A3) mohou být navíc obsaženy v hmotnostním poměru ((A1)/(A3)) v rozsahu přednostně 0,2 až 4.
Kompozice pro pájení natvrdo
Kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu je vyrobena smísením tavidla, prášku kovového Zn, (met)akrylové pryskyřice a anorganického rozpouštědla, popsaného výše, a homogenizováním této směsi. Způsoby smíchání a homogenizování nejsou nijak konkrétně vymezeny a složky se dají homogenizovat tak, aby byly rovnoměrně homogenizovány za použití nějaké známé metody.
Kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu může případně obsahovat různá aditiva, pokud tím není zhoršen účinek kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení
-4CZ 2018 - 44 A3 předmětného vynálezu. Příklady takového aditiva zahrnují antioxidanty (dibutylhydroxytoluen, atd.), inhibitory koroze (benzotriazol atd.), přísady proti pěnění (silikonový olej atd.), zahušťovadla (vosk, hydrogenovaný olej, amid mastné kyseliny, polyamid atd.), barviva a aminoalkoholy. Například, přidání zahušťovadla umožňuje další zlepšení stability při skladování, zlepšení vlastností co do sesedání, a funkčnost co do pájení natvrdo u kompozice pro pájení natvrdo.
Kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu je připravována tak, aby měla koncentraci pevných látek v rozsahu například 15 až 85 % hmotn., přednostně 30 až 70 % hmotn., přednostněji 45 až 60 % hmotn. Koncentrace pevných látek se dá seřídit například použitým množstvím anorganického rozpouštědla. Kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu se dále připravuje tak, aby měla viskozitu (při 25 °C) v rozsahu například 50 až 1000 mPa.s, přednostně 100 až 600 mPa.s, přičemž se zvažuje zpracovatelnost nebo podobně. Viscozita se měří za použití viskozimetru typu E (100 ot/min/l°34' kužel), jehož výrobcem je firma Toki Sangyo Co., Ltd.
Takto získaná kompozice pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu má vynikající produktivitu a aplikační stabilitu, a tudíž když se používá kompozice pro pájení natvrdo, například jako surovina krycí vrstvy, vytvořené v trubce výměníku tepla, může být trubka výměníku tepla vyráběna efektivně a dá se vytvořit rovnoměrná krycí vrstva. Trubka výměníku tepla může mít kompozici pro pájení natvrdo podle jednoho provedení předmětného vynálezu, které je nanesena tak, aby například byla na vnějším povrchu tělesa trubky vytvořena krycí vrstva mající tloušťku 2 až 10 pm. Výměník tepla, zahrnující takovou trubku výměníku tepla, je vhodně upevněn například ve vozidlech, jako jsou automobily.
CZ 2018 - 44 A3
Příklady
Níže bude konkrétně popsáno jedno provedení předmětného vynálezu s tím, že budou znázorněny příklady a srovnávací příklady, bez záměru omezovat možná provedení předmětného vynálezu jen na tyto příklady.
Příklad 1
Následující složky byly smíchány v následujících poměrech a směs byla dostatečně mícháním zhomogenizována, aby se vyrobila kompozice pro pájení natvrdo. Jako methakrylová pryskyřice byla použita pryskyřice odvozená od NHM-SW71-15MMB (vyráběné firmou Harima Chemicals, lne.). Jako tavidlo bylo použito FL-7SS (vyráběné firmou Morita Chemical Industries Co., Ltd.).
Methakrylová pryskyřice: 8,9 % hmotn.
Tavidlo: 23,6 % hmotn.
Prášek kovového Zn: 23,6 % hmotn.
3-methoxy-3-metyl-l-butanol: 20,3 % hmotn.
3-methoxy-l-butanol: 8,6 % hmotn.
Propylenglykol: 15 % hmotn.
Příklady 2 až 16 a srovnávací příklady 1 až 5
Kompozice pro pájení natvrdo byla vyrobena stejným způsobem, jako v příkladu 1, kromě toho, že složky uvedené v tabulkách 1 a 2 byly smíchány v poměru uvedeném v tabulkách 1 a 2.
Vyhodnocení
Kompozice pro pájení natvrdo, získané v příkladech 1 až 16 a srovnávacích příkladech 1 až 5, byly vyhodnoceny co do (1) aplikační stability, (2) difúze Zn, (3) produktivity a (4) výkonnosti při pájení natvrdo.
Výsledky jsou znázorněny v tabulkách 1 a 2. V případě, kde žádný údaj z (1) až (4) nebyl vyhodnocen jako (-), bylo usouzeno, že kompozice pro pájení natvrdo měla vynikající účinek.
(1) Stabilita po nanesení
Kompozice pro pájení natvrdo byla nanesena na vnější povrch tělesa trubky (délka kolem 10 cm) u trubky výměníku tepla a potom usušena. Po usušení byla na přesných váhách zvážena hmotnost (Wi) tělesa trubky, kde byla vytvořena krycí vrstva. Potom byla krycí vrstva odstraněna s pomocí acetonu a byla zvážena hmotnost (Wo) tělesa trubky po odstranění krycí vrstvy. Potom byla stanovena plocha (Ai) povrchu tělesa trubky, na kterém byla předtím vrstva, a bylo vypočteno nanesené množství sušiny (g/m2) za použití následujícího vzorce (I). Takto získaný rozdíl mezi množstvím nanesené sušiny a požadovaným množstvím sušiny (vypočtené množství nanesené sušiny) byl stanoven a vyhodnocen na základě následujícího kritéria.
Usušené nanesené množství (g/m2) = (Wi-Wo) /Ai (I) ++: Rozdíl mezi žádoucím usušeným množstvím po nanesení a skutečným usušeným množstvím po nanesení byl menší než ±0,5 g/m2 a bylo možné kontinuální řízení nanášení.
+: Rozdíl mezi žádoucím usušeným množstvím po nanesení a skutečným usušeným množstvím po nanesení byl menší než ±1,0 g/m2 a bylo možné kontinuální řízení nanášení.
-: Rozdíl mezi žádoucím usušeným množstvím po nanesení a skutečným usušeným množstvím po nanesení byl ±1,0 g/m2 nebo více a objevovalo se nerovnoměrné nanášení.
-6CZ 2018 - 44 A3 (2) Difúze Zn
Difuzní vrstva Zn v příčném průřezu tělesa trubky, kde krycí vrstva získaná ve vyhodnocování aplikační stability byla vytvořena, byla pozorována pomocí sondy elektronového mikroanalyzátoru (electron probe micro-analyzer, tj. ΕΡΜΑ). Stanovovala se hloubka difúze Zn, čímž se vyhodnocovala difúze Zn na základě následujících kritérií. Čím byla hlubší difúze Zn, tím více byla difuzní vrstva Zn vytvořena příznivě, což vedlo k vynikající odolnosti vůči korozi.
++: Hloubka difúze Zn byla 100 μηι nebo více.
+ : Hloubka difuzeZn byla 50 μηι nebo více a méně než 100 μηι.
Hloubka difúze Zn byla menší než 50 μηι.
(3) Produktivita
Kompozice pro pájení natvrdo byla nanášena na vnější povrch tělesa trubky (délka: kolem 10 cm) u trubky výměníku tepla v množství 5 g/m2 a udržována na teplotě 150 °C po dobu 15 sekund. Potom se vizuálně pozoroval povrch s nánosem, a tím se vyhodnocoval na základě následujících kritérií.
++: Zcela usušený a ztuhlý.
+: Vyskytovaly se určité neusušené části, ale byly téměř ztuhlé.
Povlak byl neusušený, nebyl ztuhlý a objevovalo se jeho odlupování.
(4) Vlastnosti pájení natvrdo
Hliníkový člen, na kterém byla nanesena kompozice pro pájení natvrdo, byla použita jako horizontální člen (JIS-A1050, 60 mm x 25 mm x 1.0 mm).
Na druhé straně, a pájení plechu natvrdo, při kterém byla vrstva slitiny křemíku a hliníku (plnidlo pro pájení natvrdo) kladena na hliníkovou slitinu obsahující 1,2 % hmotn. manganu a 2,5 % hmotn. zinku, byla použita jako vertikální člen (55 mm x 25 mm x 0,2 mm). Potom byl vertikální člen nastaven do tvaru obráceného písmene T pomocí kompozice pro pájení natvrdo a potom upevněn k horizontálnímu členu za použití nerezového drátu, aby se vytvořil kus pro zkoušení k vyhodnocení vlastností pájení natvrdo. Potom se za použití atmosférického boxu typu elektrické pece (A(V)-BC-M, vyrobené firmou NORITAKE TCF Co., Ltd.) takto získaný kus pro zkoušení ohřál na 605 °C pod dusíkovou atmosférou (koncentrace kyslíku byla 100 ppm nebo méně), aby se provedlo pájení natvrdo. Na tvrdo spájená část se potom vizuálně pozorovala, a tím se vyhodnotila na základě následujících kritérií. Ve srovnávacích příkladech 1, 2 a 5 se ukázalo, že je stabilita nanesení špatná, takže se vyhodnocení vlastností u pájení natvrdo neprovedlo.
++: Na jedné straně se vytvořil úplný natvrdo letovaný rohový svár, mající výšku 20 mm nebo více a získala se dostatečná pevnost spojení.
+: Na jedné straně se vytvořil natvrdo letovaný rohový svár, mající výšku 10 mm nebo více a méně než 20 mm a získala se obecná pevnost spojení.
Vyhodnocení vlastností se u pájení natvrdo neprovedlo.
Z tabulky 1 je patrné, že kompozice pro pájení natvrdo, získané v příkladech 1 až 16, mají vlastnosti obecně požadované pro pájení natvrdo a vykazují vynikající účinky, co se týče všeho, stability nanesené vrstvy, difúze Zn a produktivity. Na druhé straně je z tabulky 2 patrné, že kompozice pro pájení natvrdo, získané u srovnávacích příkladů 1 až 5, jsou vyhodnocovány jako (-) co se týče nejméně jedné vlastnosti z hodnocených, tj. stability nanesené vrstvy, difúze Zn a produktivity, takže mají špatné účinky.
-7 CZ 2018 - 44 A3
Tabulka 1
| příklady | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| tavidlo | 23,6 | ||||||||
| prášek kovového Zn | 23,6 | ||||||||
| metakrylové pryskyřice | 8,9 | ||||||||
| 3 -methoxy-1 -butanol | 8,6 | 8,6 | 8,6 | — | — | — | 8,6 | 8.6 | |
| AI | 1 -methoxy-2-propanol | — | — | — | 8,6 | — | — | — | — |
| 1 -ethoxy-2-propanol | — | — | — | — | 8,6 | — | — | — | |
| ethanol | — | — | — | — | — | 8,6 | — | — | |
| 3-methoxy-3-metyl~l -butanol | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | — | — | |
| A2 | etylenglyko lmonobuty léter | 20,3 | — | ||||||
| dietylenglykol monobutyléter | — | 20.3 | |||||||
| propylenglykol | 15 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| A3 | glycerin | — | 15 | ||||||
| dietylenglykol | — | — | 15 | — | — | — | — | — | |
| (A1)/(A2) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| (A 1)/(A3) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | |
| aplikační stabilita | + + | + | + | + + | + + | + + | + | + | |
| difúze Zn | + + | + | + | + | + | + | + | + | |
| produktivita | + + | + + | + + | + | + | + | + + | + + | |
| výkonnost páiení natvrdo performance | + + | + + | + | + | + | + | + | + | |
| příklady | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| tavidlo | 23,6 | ||||||||
| prášek kovového Zn | 23,6 | ||||||||
| metakrylové pryskyřice | 8,9 | ||||||||
| 3 -metoxy-1 -butanol | 5,4 | 5,9 | 23,5 | 20,8 | 22,8 | 25,1 | 4,6 | 4.7 | |
| AI | 1 -metoxy-2-propanol | ||||||||
| 1 -etoxy-2-propanol | |||||||||
| etanol | |||||||||
| A2 | 3 -metoxy-3 -metyl-butanol | 23,5 | 20,8 | 5,4 | 5,4 | 15,7 | 12,5 | 18,6 | 14.4 |
| etylenglyko lmonobuty léter | |||||||||
| dietylenglykolmonobutyléter | |||||||||
| propylenglykol | 15 | 17,2 | 15 | 17,7 | 5,4 | 6,3 | 20,7 | 24.8 | |
| A3 | glycerin | — | |||||||
| dietylenglykol | |||||||||
| (A1)/(A2) | 0,23 | 0,28 | 4,35 | 3,85 | 1,45 | 2,01 | 0,25 | 0,33 | |
| (A1)/(A3) | 0,36 | 0,34 | 1,57 | 1,18 | 4,22 | 3,98 | 0,22 | 0,19 | |
| aplikační stabilita | + | + + | + | + + | + | + + | + + | + | |
| difúze Zn | + | + + | + | + + | + | + + | + + | + | |
| produktivita | + + | + + | + + | + + | + | + + | + + | + + | |
| výkonnost pájení natvrdo | + | + + | + | + + | + | + + | + + | + |
*každá složka se hodnotí v hmotn. %
CZ 2018 - 44 A3
Tabulka 2
| srovnávací příklady | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| tavidlo | 23,6 | |||||
| prášek kovového Zn | 23,6 | |||||
| metakrylové pryskyřice | 8,9 | |||||
| AI | 3 -metoxy-1 -butanol | 28,9 | 14,9 | — | 8,6 | — |
| 1 -metoxy-2-propanol | — | — | — | — | — | |
| 1 -etoxy-2-propanol | — | — | — | — | — | |
| etanol | — | — | — | — | — | |
| A2 | 3-metoxy-3-metyl-l -butanol | — | 29 | 28,9 | 20,3 | 20,3 |
| etylenglykolmonobutyléter | — | — | — | — | — | |
| dietylenglykolmonobutyléter | — | — | — | — | — | |
| A3 | propylenglykol | 15 | — | 15 | — | 15 |
| glycerin | — | — | — | — | — | |
| dietylenglykol | — | — | — | — | — | |
| hexylenglykol | — | — | — | 15 | — | |
| aceton | — | — | — | — | 8,6 | |
| (A1)/(A2) | — | 0,51 | 0 | 0,42 | 0 | |
| (A1)/(A3) | 1,93 | — | 0 | — | 0 | |
| aplikační stabilita | — | — | + | + | — | |
| difúze Zn | — | — | + | + | — | |
| produktivita | + + | — | — | — | — | |
| výkonnost pájení natvrdo | — | — | + | + | — |
* každá složka se hodnotí v hmotn. %
Claims (9)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Kompozice pro pájení natvrdo, zahrnující tavidlo, prášek kovového Zn, (met)akrylátovou pryskyřici a anorganické rozpouštědlo, přičemž anorganické rozpouštědlo zahrnuje následující složky (AI), (A2) a (A3):(AI) jednosytný alkohol mající 1 až 5 atomů uhlíku, (A2) jednosytný alkohol mající 6 až 8 atomů uhlíku, (A3) vícesytný alkohol mající 3 nebo méně atomů uhlíku, které jsou vázány vazbou uhlík-uhlík.
- 2. Kompozice pro pájení natvrdo podle nároku 1, přičemž hmotnostní poměr ((A1)/(A2)) složek (AI) a (A2) je v rozsahu od 0,25 do 4.
- 3. Kompozice pro pájení natvrdo podle nároku 1 nebo 2, přičemž hmotnostní poměr ((A1)/(A3)) složek (AI) a (A3) je v rozsahu od 0,2 do 4.
- 4. Kompozice pro pájení natvrdo podle některého z nároků 1 až 3, přičemž složka (AI) zahrnuje jednosytný alkohol mající 5 atomů uhlíku.
- 5. Kompozice pro pájení natvrdo podle některého z nároků 1 až 4, přičemž složka (AI) zahrnuje 3metoxy-1 -butanol.
- 6. Kompozice pro pájení natvrdo podle některého z nároků 1 až 5, přičemž složka (A2) zahrnuje 3methoxy-3 -metyl-1 -butanol.
- 7. Kompozice pro pájení natvrdo podle některého z nároků 1 až 6, přičemž složka (A3) zahrnuje propylenglykol.
- 8. Trubka výměníku tepla zahrnující těleso trubky a krycí vrstvu vytvořenou z kompozice pro pájení natvrdo podle některého z nároků 1 až 7 na vnějším povrchu tělesa trubky.
- 9. Výměník tepla zahrnující trubku výměníku tepla definovanou v nároku 8.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015135414A JP6453721B2 (ja) | 2015-07-06 | 2015-07-06 | ろう付け用組成物、熱交換器用チューブおよび熱交換器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ201844A3 true CZ201844A3 (cs) | 2018-04-04 |
| CZ309427B6 CZ309427B6 (cs) | 2023-01-04 |
Family
ID=57685513
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2018-44A CZ309427B6 (cs) | 2015-07-06 | 2016-03-04 | Kompozice pro pájení natvrdo, trubka výměníku tepla a výměník tepla |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20180193962A1 (cs) |
| JP (1) | JP6453721B2 (cs) |
| CN (1) | CN107735214A (cs) |
| CZ (1) | CZ309427B6 (cs) |
| DE (1) | DE112016003080B4 (cs) |
| WO (1) | WO2017006580A1 (cs) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6770983B2 (ja) * | 2018-01-12 | 2020-10-21 | 三菱マテリアル株式会社 | ろう付け用フラックス組成物と粉末ろう組成物及びアルミニウム合金部材と熱交換器 |
| WO2021014607A1 (ja) * | 2019-07-24 | 2021-01-28 | 三菱マテリアル株式会社 | ろう付け用フラックス組成物と粉末ろう組成物、アルミニウム合金部材と熱交換器及びアルミニウム合金部材の製造方法と熱交換器の製造方法 |
| JP7196032B2 (ja) * | 2019-07-24 | 2022-12-26 | Maアルミニウム株式会社 | ろう付け用フラックス組成物と粉末ろう組成物、アルミニウム合金部材と熱交換器及びアルミニウム合金部材と熱交換器の製造方法 |
| KR102237180B1 (ko) * | 2020-05-12 | 2021-04-07 | 그린테크주식회사 | 알루미늄 열교환기 브레이징용 조성물 |
| US12247790B2 (en) * | 2020-06-30 | 2025-03-11 | Panasonic Holdings Corporation | Heat storage device |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11216592A (ja) * | 1998-01-27 | 1999-08-10 | Denso Corp | ろう付け用アルミニウム材料及び熱交換器の製造方法 |
| JP3337417B2 (ja) * | 1998-02-24 | 2002-10-21 | 住友軽金属工業株式会社 | アルミニウムのろう付け方法 |
| JP4347489B2 (ja) * | 2000-02-17 | 2009-10-21 | 東洋アルミニウム株式会社 | アルミニウムろう付用ペースト状組成物、その塗膜、およびろう付方法 |
| JP5715779B2 (ja) * | 2010-07-21 | 2015-05-13 | ハリマ化成株式会社 | アルミニウムろう付け用組成物の製造方法及びインナーフィンチューブのろう付け方法 |
| BR112014006744B1 (pt) * | 2011-09-22 | 2019-02-12 | Sapa As | Revestimento de pré-fluxo, e, aplicação do revestimento em um componente de alumínio |
| JP5868665B2 (ja) * | 2011-11-21 | 2016-02-24 | ハリマ化成株式会社 | 亜鉛系アルミニウムろう付用組成物 |
| JP5628266B2 (ja) * | 2012-10-24 | 2014-11-19 | ハリマ化成株式会社 | 熱交換器用チューブ、熱交換器および塗膜の製造方法 |
-
2015
- 2015-07-06 JP JP2015135414A patent/JP6453721B2/ja active Active
-
2016
- 2016-03-04 CZ CZ2018-44A patent/CZ309427B6/cs unknown
- 2016-03-04 DE DE112016003080.0T patent/DE112016003080B4/de active Active
- 2016-03-04 WO PCT/JP2016/056750 patent/WO2017006580A1/ja not_active Ceased
- 2016-03-04 US US15/741,966 patent/US20180193962A1/en not_active Abandoned
- 2016-03-04 CN CN201680036014.6A patent/CN107735214A/zh active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ309427B6 (cs) | 2023-01-04 |
| US20180193962A1 (en) | 2018-07-12 |
| CN107735214A (zh) | 2018-02-23 |
| JP2017013112A (ja) | 2017-01-19 |
| DE112016003080B4 (de) | 2024-10-24 |
| DE112016003080T5 (de) | 2018-03-29 |
| JP6453721B2 (ja) | 2019-01-16 |
| WO2017006580A1 (ja) | 2017-01-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10092983B2 (en) | Brazing composition, heat exchanger tube, and heat exchanger | |
| CZ201844A3 (cs) | Kompozice pro pájení, teplosměnná trubka, tepelný výměník | |
| KR101692599B1 (ko) | 신규한 브레이징 개념 | |
| EP2939784B1 (en) | Flux and solder paste | |
| EP2516104A2 (en) | A solder paste composition, a solder paste and a soldering flux | |
| WO2003106102A1 (ja) | 水系アルミニウムろう付け用組成物、及びろう付け方法 | |
| KR20180068972A (ko) | 요변성제 그리고 이것을 함유하는 플럭스 및 솔더 페이스트 | |
| JP2009142870A (ja) | アルミニウムろう付け用組成物、その塗布方法及びろう付け方法 | |
| JP3825211B2 (ja) | アルミニウムろう付け用フラックス又はフラックス及びろう材塗布用の塗料及び、アルミニウムろう付け方法 | |
| JP5808626B2 (ja) | 化成処理めっき鋼板およびその製造方法 | |
| TWI667093B (zh) | Solder paste | |
| JP5868665B2 (ja) | 亜鉛系アルミニウムろう付用組成物 | |
| JP4088887B2 (ja) | 水系アルミニウムろう付け用組成物、及びろう付け方法 | |
| CN106414556B (zh) | 固化性树脂组合物 | |
| JP7057533B2 (ja) | はんだペースト及びはんだペースト用フラックス | |
| JP5513876B2 (ja) | アルミニウムろう付け用組成物 | |
| JP5426947B2 (ja) | Zn−Al−Mg合金めっき鋼板溶融溶接用ペースト状フラックス | |
| WO2013047602A1 (ja) | 水系アルミニウムろう付用組成物 | |
| CN107001498B (zh) | 固化性树脂组合物 | |
| CN106181126A (zh) | 热交换器用构件、钎焊用组合物及热交换器 | |
| JP5145573B2 (ja) | アルミニウムろう付け用組成物 | |
| KR20160131403A (ko) | 열교환기용 부재, 납땜용 조성물 및 열교환기 |