RU2089367C1 - Флюс для низкотемпературной пайки - Google Patents

Флюс для низкотемпературной пайки Download PDF

Info

Publication number
RU2089367C1
RU2089367C1 RU93013412A RU93013412A RU2089367C1 RU 2089367 C1 RU2089367 C1 RU 2089367C1 RU 93013412 A RU93013412 A RU 93013412A RU 93013412 A RU93013412 A RU 93013412A RU 2089367 C1 RU2089367 C1 RU 2089367C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammonium salt
flux
adduct
salt
water
Prior art date
Application number
RU93013412A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93013412A (ru
Inventor
Ромуальд Григорьевич Шляшинский
Андрей Юрьевич Клюев
Инна Владимировна Кулевская
Владимир Сергеевич Солдатов
Анатолий Иванович Титов
Арнольд Евельевич Израилев
Светлана Степановна Пуят
Лариса Владимировна Новицкая
Анатолий Сергеевич Стромский
Раиса Ивановна Зеленина
Игорь Владимирович Антонович
Original Assignee
Институт физико-органической химии АН Белоруси
Уренский завод "Оргхим"
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 Институт физико-органической химии АН Белоруси, Уренский завод "Оргхим" filed Critical Институт физико-органической химии АН Белоруси
Priority to RU93013412A priority Critical patent/RU2089367C1/ru
Publication of RU93013412A publication Critical patent/RU93013412A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089367C1 publication Critical patent/RU2089367C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пайке, в частности к флюсам для низкотемпературной пайки олово- свинцовыми припоями. Сущность изобретения: флюс для низкотемпературной пайки содержит следующие компоненты,мас.ч.: глицерин 25, четвертичная аммониевая соль 1-1,5, аммониевая соль канифолетерпеномалеинового аддукта 10-20, вода - 100. 1 табл.

Description

Изобретение относится к пайке, в частности к флюсам для низкотемпературной пайки оловосвинцовыми припоями, и может быть использовано при ручной пайке и лужении электромонтажных элементов, интегральных микросхем, металлических поверхностей печатных плат и выводов электрорадиоэлементов в изделиях бытовой аппаратуры.
Флюс предназначен для защиты паяемой поверхности от окисления в процессе пайки и лужения, а также для снижения поверхностного натяжения на границе металл припой флюс.
Известен флюс /1/ для низкотемпературной пайки черных и цветных металлов, содержащий глицерин, хлористый аммоний и хлористый цинк. Недостатками этого флюса являются его невысокая флюсующая активность, а также использование в его рецептуре хлористого цинка, который обладает токсичным действием и слабо выраженными свойствами, вызывающими аллергический дерматит.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является флюс для низкотемпературной пайки, содержащий глицерин, воду, хлористый аммоний, хлористый цинк и диэтилентриаминовую соль терпеномалеинового аддукта (ТМА) /2/.
Недостатками этого флюса являются использование в его рецептуре хлористого цинка и невысокие флюсующая активность и смачиваемость поверхности металла. Флюс обладает недостаточно высокой смачиваемостью поверхности металла вследствие неполной растворимости в воде диэтилентриаминовой соли терпеномалеинового аддукта. Диэтилентриаминовую соль ТМА получают из расплава ТМА, обработкой его дитэтилентриамином при 100-160oC. При температурах 135-160oC при обработке ТМА аминами происходит образование имидов ТМА, которые не растворимы в воде.
Задача изобретения создание флюса с повышенным качеством пайки за счет увеличения активности флюса и усиления смачиваемости металла припоем при сохранении его некоррозионности и санитарно-гигиенических условий труда, а также упрощение технологии его получения.
Указанная задача достигается тем, что флюс для низкотемпературной пайки, содержащий глицерин, воду и соль терпеномалеинового аддукта, содержит в качестве соли ТМА аммониевую соль канифолетерпеномалеинового аддукта и дополнительно содержит четвертичную аммониевую соль общей формулы
Figure 00000001

где R1-R4 алкил C1-C18; A-=CH3COO; HCOO или их смесь, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.
Глицерин 25
Четвертичная аммониевая соль 1-1,5
Аммониевая соль канифолетерпеномалеинового аддукта 10-20
Вода 100
Впервые в рецептуре флюса используется четвертичная аммониевая соль и аммониевая соль канифолетерпеномалеинового аддукта (КТМА). КТМА для этой цели используется впервые. Аммониевая соль КТМА повышает активность флюса.
Для усиления смачивания металла припоем в процессе пайки нами предложено в качестве катионоактивного поверхностно-активного вещества соль четвертичного аммониевого основания (соль ЧАО).
Влияние катионоактивного ПАВ связано с тем, что четвертичные аммониевые соли имею дифильную структуру, то есть содержат гидрофобную и гидрофильную части. Органические ионы, образующиеся в результате ионизации функциональных групп, при растворении обуславливают хорошие поверхностно-активные свойства, а также хорошую растворимость заявляемых ПАВ как в воде, так и в полярных органических растворителях. Эти соединения оказывают влияние на процесс удаления окисей пленки и смачивания металлов как за счет более эффективного очищения их поверхности от адсорбированного слоя газовых молекул, следов жировых загрязнений, так и за счет адсорбции молекул ПАВ на поверхности металлов. Кроме того, возможно участие ионизированных молекул ПАВ в электрохимическом процессе в системе припой флюс-твердый металл.
Для получения аммониевой соли КТМА в качестве исходного сырья используют КТМА, который в отличие от ТМА получают не из конечного продукта переработки сосновой живицы скипидара, а из терпентина (полупродукта канифольно-терпентинного производства).
КТМА получают обработкой терпентина малеиновым ангидридом при 190±5oC в присутствии катализатора CH3I. КТМА представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из малеопимаровой кислоты (60%), терпеномалеинового аддукта (40%).
По параметрам острой внутрижелудочной токсичности КТМА согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу опасности умеренно опасным веществам, что делает его перспективным в плане внедрения в народное хозяйство.
Аммониевую соль КТМА получают обработкой КТМА NH4HCO3. С целью усиления смачивающей способности флюса аммониевую соль КТМА в отличие от диэтилентриаминовой соли ТМА получают не из расплава /2/ при 100-160oC, а в водном растворе. При этом исключается образование имидов КТМА, которые не растворимы в воде и снижают смачивающую способность флюса.
Химический процесс получения аммониевой соли КТМА можно представить следующей схемой:
Figure 00000002

Аммониевую соль КТМА получают следующим образом. В 1000 мл нагретой до 50-60oC воды растворяют 200 г NH4HCO3. В раствор медленно по частям при постоянном перемешивании вводят 200 г измельченного КТМА. Смесь перемешивают при 50-60oC в течение 1 ч до полного растворения канифолетерпентинового аддукта. При этом получается однородный продукт - аммониевая соль КТМА со следующими свойствами:
внешний вид однородная прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета:
кислотное число 5-10 мг КОН/г.
Сопоставляемый анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый флюс отличается от известного не только применением нового продукта КТМА для синтеза аммониевой соли, но и более упрощенной технологией ее получения.
Изобретение иллюстрируется примерами.
Пример 1. В реакционную трехгорлую колбу, снабженную мешалкой с гидрозатвором, термометром и обратным холодильником загружают 100 мас.ч. воды и 5 мас.ч. аммониевой соли КТМА. Смесь перемешивают при 50-60oC в течение 30 мин до получения однородной жидкости. Далее к полученному раствору добавляют 25 мас.ч. глицерина и 0,5 мас.ч. катионоактивного поверхностно-активного вещества. После загрузки компонентов реакционную смесь перемешивают в течение 1-1,5 ч при 50-60oC.
Получают продукт с вязкостью 3,15 сСт и флюсующей активностью 69,3 мм2 (коэффициент растекаемости припоя 1,8). Флюс представляет собой прозрачную от светло-желтого до светло-коричневого цвета маслянистую жидкость с запахом леса. Аммониевая соль КТМА может получаться также непосредственно и в процессе получения флюса.
Остальные примеры выполнены аналогично примеру 1, отличаются только массовой долей аммониевой соли КТМА и катионоактивного поверхностно-активного вещества.
Активность флюса коэффициент растекаемости припоя ПОС-61 на медных пластинках при температуре 260±5oC рассчитывают как отношение площади растекания припоя под действием заявляемого флюса к площади растекания припоя под действием канифольного флюса в виде 20%-ного раствора в этиловом спирте. Абсолютная погрешность определения активности флюсов при вероятности 0,95 равна ±0,03, погрешность измерения температуры припоя ±2oC.
Данные опытов приведены в таблице.
Как видно из данных таблицы, оптимальное количество аммониевой соли КТМА и катионоактивного поверхностно-активного, введенного во флюс, составляет соответственно 10-20 и 1-1,5 мас.ч. (примеры 2-4). Использование этих компонентов в количестве меньше и больше оптимальных (примеры 1, 5, 6) сопровождается снижением активности флюса и смачиваемости металлов, кроме того, с увеличением содержания катионактивного ПАВ (до 2,5 мас.ч.) после 10 сут хранения наблюдается выпадение этого вещества в виде белых кристаллов (пример 7). Составы, которые не содержат катионактивное ПАВ, обладают меньшей флюсующей активностью и смачиваемостью (примеры 8-12) по сравнению с составами, содержащими различные количества катионактивного поверхностно-активного вещества.
Из приведенных данных следует, что предлагаемые составы флюсов (примеры 2-4) обладают значительно большей активностью (S=99- 112,3 мм2) по сравнению с прототипом (S=95 мм2), что соответственно обеспечивает существенное увеличение прочности паяемых соединений. Использование заявляемого изобретения позволяет повысить качество пайки за счет лучшей растекаемости припоя (θ 10-15o), что обеспечивает сплошное лужение медной пластины и таким образом отсутствие коррозии. Таким образом, заявляемый флюс по сравнению с известным обладает более высокой флюсующей активностью и смачивающей способностью, а также более упрощенной технологией получения.

Claims (1)

  1. Флюс для низкотемпературной пайки, содержащий глицерин, воду и соль терпеномалеинового аддукта, отличающийся тем, что он в качестве соли терпеномалеинового аддукта содержит аммониевую соль канифолетерпеномалеинового аддукта и дополнительно содержит четвертичную аммониевую соль общей формулы
    Figure 00000003

    где R1 R4 алкил C1 C18;
    A- CH3COOO, HCOO или их смесь,
    при следующем соотношении компонентов, мас.ч.
    Глицерин 25
    Четвертичная аммониевая соль 1,0 1,5
    Аммониевая соль канифолетерпеномалеинового аддукта 10 20
    Вода 100,
RU93013412A 1993-03-16 1993-03-16 Флюс для низкотемпературной пайки RU2089367C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013412A RU2089367C1 (ru) 1993-03-16 1993-03-16 Флюс для низкотемпературной пайки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013412A RU2089367C1 (ru) 1993-03-16 1993-03-16 Флюс для низкотемпературной пайки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93013412A RU93013412A (ru) 1995-07-27
RU2089367C1 true RU2089367C1 (ru) 1997-09-10

Family

ID=20138645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93013412A RU2089367C1 (ru) 1993-03-16 1993-03-16 Флюс для низкотемпературной пайки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089367C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101914029A (zh) * 2010-06-03 2010-12-15 东北林业大学 松香基Gemini表面活性剂的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Лоцманов С.Н., Петрунин И.Е., Фролов В.П. Справочник по пайке. - М.: Машиностроение, 1975, с. 112. 2. Авторское свидетельство СССР N 1816613, кл. B 23 K 35/363, 1993. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101914029A (zh) * 2010-06-03 2010-12-15 东北林业大学 松香基Gemini表面活性剂的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0222311B1 (de) Verwendung von Alkoxyhydroxyfettsäuren als Korrosionsinhibitoren in Ölen und Ölhaltigen Emulsionen
JP5428859B2 (ja) 鉛フリーハンダフラックス除去用洗浄剤組成物、および鉛フリーハンダフラックスの除去方法
EP0551112A1 (en) Benzimidazole derivative and composition for treating copper and copper alloy surfaces comprising the same
CH661742A5 (de) Loetmittel-entfernungsloesung.
US4326987A (en) Reaction products of alkyl and alkenyl succinic acids and ether diamines
BRPI0610168A2 (pt) pré-fluxo solúvel em água e uso do mesmo
JP4694251B2 (ja) 無鉛半田付け用の銅または銅合金の表面処理剤及びその利用
KR100668129B1 (ko) 프리플럭스 조성물
JP4647073B2 (ja) 銅及び銅合金のはんだ付け方法
RU2089367C1 (ru) Флюс для низкотемпературной пайки
EP0379290B1 (en) Flux composition
JP2009105356A (ja) プリント回路板及びプリント回路板の表面処理方法
KR102419315B1 (ko) 무연 납땜 용제용 세정제 조성물, 무연 납땜 용제의 세정 방법
US4441938A (en) Soldering flux
KR20140080449A (ko) 유기 납땜성 보존제 및 방법
WO1999055935A1 (de) Verfahren zum überziehen von oberflächen auf kupfer oder einer kupferlegierung mit einer zinn- oder zinnlegierungsschicht
EP0065609B1 (fr) Composition inhibitrice de corrosion, son procédé de préparation et son application dans le domaine de la protection des surfaces métalliques
JPH07243053A (ja) 銅及び銅合金の表面処理剤
JPH03124395A (ja) はんだ付け用プレフラックス
RU2096152C1 (ru) Флюс для низкотемпературной пайки, не требующий отмывки
SU860970A1 (ru) Флюс дл пайки легкоплавкими припо ми
CA1186501A (en) Corrosion inhibiting composition for metals
SU1691025A1 (ru) Флюс дл низкотемпературной пайки
JPS56142873A (en) Anticorrosive agent for metal
JPH02205296A (ja) クリームはんだ