RU2074797C1 - Способ пайки циркония с конструкционным металлом - Google Patents

Способ пайки циркония с конструкционным металлом Download PDF

Info

Publication number
RU2074797C1
RU2074797C1 RU94038558A RU94038558A RU2074797C1 RU 2074797 C1 RU2074797 C1 RU 2074797C1 RU 94038558 A RU94038558 A RU 94038558A RU 94038558 A RU94038558 A RU 94038558A RU 2074797 C1 RU2074797 C1 RU 2074797C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zirconium
temperature
soldering
structural metal
solder
Prior art date
Application number
RU94038558A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94038558A (ru
Inventor
А.А. Чуларис
М.М. Михайлова
В.М. Томашевский
Original Assignee
Научно-производственное государственное предприятие "Синтез" при Донском государственном техническом университете
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное государственное предприятие "Синтез" при Донском государственном техническом университете filed Critical Научно-производственное государственное предприятие "Синтез" при Донском государственном техническом университете
Priority to RU94038558A priority Critical patent/RU2074797C1/ru
Publication of RU94038558A publication Critical patent/RU94038558A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074797C1 publication Critical patent/RU2074797C1/ru

Links

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Использование: пайка циркония с конструкционным металлом, в частности, медно-циркониевого катода плазмотрона. Сущность изобретения: способ пайки циркония с конструкционным металлом включает предварительное облуживание поверхности циркония легкоплавким припоем, перегретым до 900-1000oC, сборку паяемых деталей и пайку легкоплавким припоем при 700-800oC с последующим охлаждением. В качестве легкоплавкого припоя может быть использовано олово. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к пайке, в частности, к способу пайки циркония с конструкционным металлом.
Известен способ пайки циркония с другими металлами, такими, как ниобий, тантал, молибден и гафний без нанесения покрытия с применением припоев систем цирконий-ванадий, цирконий-кобальт, титан-медь (1).
Соединения, паяные этими припоями, обеспечивают теплостойкость до температур 1200-1300oC (1473-1573 К). Широкое применение этих припоев ограничено рядом недостатков: первое это высокая температура пайки (1250oC), что существенно влияет на механические свойства металлов из-за их рекристаллизации, второе дефицитность и дороговизна металлов, составляющих припои, и третье велика вероятность образования твердых растворов и интерметаллидов с температурами плавления выше, чем в циркония.
Из известных способов пайки циркония с конструкционными металлами наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению является способ пайки циркония с другими металлами железом, никелем и их сплавами (2), включающий предварительное облуживание поверхности циркония, сборку паяемых деталей и пайку легкоплавким припоем при температуре 700-800oC c последующим охлаждением.
Известный способ позволяет получать герметичные и вакуум-плотные спаи для изделий электровакуумной промышленности.
Однако, несмотря на хорошую смачиваемость циркония и обеспечение вакуумной плотности соединения, он не дает возможности регулировать процесс взаимодействия циркония с припоем и паяемым металлом, что может привести к возникновению напряженного состояния паяного соединения, вызванного большой разницей физико-механических свойств и, в частности, температурных коэффициентов линейного расширения циркония и другого конструкционного металла.
Изобретение направлено на повышение качества паяного соединения циркония с другими конструкционными металлами путем регулирования процесса взаимодействия циркония с припоем и паяемым металлом.
Задача решается тем, что в способе пайки циркония с конструкционным металлом, включающем предварительное обслуживание поверхности циркония, сборку паяемых деталей и пайку легкоплавким припоем при температуре 700-800oC с последующим охлаждением, обслуживание осуществляют легкоплавким припоем, перегретым до 900-1000oC (1173-1273 К).
В качестве легкоплавкого припоя можно использовать олово.
Температурно-временной режим пайки выбран таким образом, чтобы за счет процессов массопереноса (диффузии и диспергирования) количество жидкого легкоплавкого припоя уменьшить до концентрации, соответствующей предельной растворимости последнего в конструкционном металле.
В результате такого ведения процесса пайки паяный шов композиционируется частицами конструкционного металла, а межчастичные прослойки в результате диффузии и растворения по составу и температуре плавления соответствуют сплаву с температурой плавления, превышающей температуру пайки.
Облуживание и пайку ведут в вакууме с остаточным давлением менее 1•10-3 Па. Большие остаточные давления недопустимы из-за окисления циркония и прекращения смачивания его легкоплавким припоем. Меньшие остаточные давления нецелесообразны из-за увеличения времени их достижения с помощью вакуумных средств откачки без улучшения качества паяного шва.
Обслуживание циркония необходимо вести при 900-1000oC (1173-1273 К). Снижение температуры ведет к нарушению сплошности покрытия циркония легкоплавкой составляющей, а увеличение к катастрофическому росту толщины интерметаллидной прослойки и росту вероятности ее отслоения от поверхности циркония вследствие возникающих внутренних напряжений.
Время изотермической выдержки при облуживании ограничивается 1-3 мин из-за высокой диффузионной подвижности олова в цирконии и необходимости формирования интерметаллидной прослойки на цирконии необходимой толщины.
Пайку циркония с другим конструкционным металлом следует вести при температуре 700-800oC (973-1073 K). Снижение температуры ниже указанного предела тормозит процесс диспергирования конструкционного металла и ведет к неполному расходованию легкоплавкого припоя, а превышение верхней границы температурного интервала приводит к диффузионному пробою интерметаллидного слоя на цирконии и образованию эвтектики цирконий-конструкционный металл, вызывающей охрупчивание циркония и сквозную эрозию второго металла.
Использование предлагаемого способа позволяет достичь при пайке циркония ряда положительных эффектов: во-первых, за счет использования барьерного подслоя удается исключить возможность непосредственного контактирования циркония с другим конструктивным металлом и вследствие этого избежать образования слоя более хрупких интерметаллидов цирконий-конструкционный металл; во-вторых, удается исключить из состава припоя драгоценные и редкие металлы; в-третьих, вести пайку при температурах, не превышающих температуру полиморфного превращения циркония; в-четвертых, появляется возможность эксплуатации получаемого соединения при температурах, соизмеримых или несколько превышающих температуру пайки; в-пятых, обеспечивается не только герметичность, но и прочность паяного соединения, т.к. при этом способе пайки достигается относительная пластичность паяных швов и как следствие создаются благоприятные условия для релаксации внутренних напряжений, возникающих из-за разницы в температурных коэффициентах линейного расширения разнородных металлов.
Пример применения. Для установки плазменно-дуговой сварки и резки металлов производили пайку катодов из меди М1 с электродной активной вставкой из сплава циркония Н-2,5.
На первом этапе производили обслуживание электродной активной вставки легкоплавким припоем, в качестве которого использовали олово ОВЧ000. Облуживание производили в вакууме 1•10-3 Па окунанием электродной активной вставки в расплав припоя, перегретый до температуры 900-1000oC (1173-1273 К) с изотермической выдержкой 2 мин. Затем производили сборку обслуженной электродной активной вставки с медным корпусом катода.
На втором этапе собранный катод помещали в графитовый нагревательный блок, который разогревали токами высокой частоты в вакууме 1•10-3 Па, температура пайки составляла 750oC (1023 K), время изотермической выдержки 3 мин.
Последующее охлаждение паяного узла производили в графитовом блоке в вакууме до температуры 80oC (353K).
Оценка работоспособности медно-циркониевого катода показала, что он выдерживает вчетверо большее количество включений по сравнению с известным вариантом запрессовки электродной активной вставки из циркония в медный корпус. Такое повышение ресурса работы паяных катодов плазмотронов обусловлено стабильными температурными условиями из-за отсутствия нарушений теплового контакта в результате термокачек, возникающих при возбуждении и погасании плазменной дуги.

Claims (1)

1. Способ пайки циркония с конструкционным металлом, включающий предварительное облуживание поверхности циркония, сборку паяемых деталей и пайку легкоплавким припоем при температуре 700 800oС с последующим охлаждением, отличающийся тем, что облуживание осуществляют легкоплавким припоем, перегретым до 900 1000oС (1173 1273 К)
2. Способ пайки по п.1, отличающийся тем, что в качестве легкоплавкого припоя используют олово.
RU94038558A 1994-10-12 1994-10-12 Способ пайки циркония с конструкционным металлом RU2074797C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038558A RU2074797C1 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Способ пайки циркония с конструкционным металлом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038558A RU2074797C1 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Способ пайки циркония с конструкционным металлом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94038558A RU94038558A (ru) 1996-09-10
RU2074797C1 true RU2074797C1 (ru) 1997-03-10

Family

ID=20161688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94038558A RU2074797C1 (ru) 1994-10-12 1994-10-12 Способ пайки циркония с конструкционным металлом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074797C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486995C2 (ru) * 2011-10-03 2013-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения композиционного катода

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115780940A (zh) * 2022-08-01 2023-03-14 西南交通大学 锆合金的焊接方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Справочник по пайке./ Под ред. С.Н. Лоцманова, И.Е. Петруна, В.П.Фролова. - М.: Машиностроение, 1975, с.273 - 275. 2. Хряпин В.Е. Справочник паяльщика. - М.: Машиностроение, 1984, с.260-261. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486995C2 (ru) * 2011-10-03 2013-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения композиционного катода

Also Published As

Publication number Publication date
RU94038558A (ru) 1996-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3482305A (en) Method of bonding aluminum
US3321828A (en) Aluminum brazing
US4133987A (en) Electrode assembly for plasma arc torches
US4042725A (en) Solder alloy and soldering process
CA1086150A (en) Method of joining metals, particularly aluminum or aluminum alloys, using bromine fluxing agent
US3119632A (en) Joining dissimilar metal members
US2229436A (en) Method of making metal-enclosed vacuum tubes
RU2074797C1 (ru) Способ пайки циркония с конструкционным металлом
KR102252979B1 (ko) 고신뢰성을 갖는 반도체용 세라믹 히터의 단자 접합방법
EA011380B1 (ru) Способ образования серебряной поверхности, прочно соединённой с алюминиевой деталью
US3213532A (en) Method of forming titanium and aluminum seals
US3553825A (en) Method of bonding aluminum
RU204342U1 (ru) Электрод для плазменно-дуговой горелки
JP2001138038A (ja) アルミニウム部材と銅又はステンレス部材とのろう付け方法
US4017266A (en) Process for making a brazed lead electrode, and product thereof
CN108672868B (zh) 一种铝和铜异质金属材料的焊接方法
Schwartz Fundamentals of brazing
US3628233A (en) Method for the low-temperature joining of carbides
RU2101146C1 (ru) Способ пайки алюминия с жаропрочными сталями и сплавами
RU204320U1 (ru) Электрод для плазменно-дуговой горелки
RU2098243C1 (ru) Способ контактно-реактивной пайки медно-стальных конструкций
RU2100157C1 (ru) Способ контактно-реактивной пайки конструкций из медных сплавов со стальными
CN110193682B (zh) 钎料及其制备方法
US3701196A (en) Method of making welded joints
EP0463167A1 (en) Method of making electrode