RU2116172C1 - Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики - Google Patents

Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики Download PDF

Info

Publication number
RU2116172C1
RU2116172C1 RU95122052A RU95122052A RU2116172C1 RU 2116172 C1 RU2116172 C1 RU 2116172C1 RU 95122052 A RU95122052 A RU 95122052A RU 95122052 A RU95122052 A RU 95122052A RU 2116172 C1 RU2116172 C1 RU 2116172C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solder
bath
tinning
soldering
regeneration
Prior art date
Application number
RU95122052A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95122052A (ru
Inventor
В.П. Фролов
В.В. Криницын
И.А. Тимошин
А.В. Мымриков
Original Assignee
Московский государственный технический университет гражданской авиации
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 Московский государственный технический университет гражданской авиации filed Critical Московский государственный технический университет гражданской авиации
Priority to RU95122052A priority Critical patent/RU2116172C1/ru
Publication of RU95122052A publication Critical patent/RU95122052A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116172C1 publication Critical patent/RU2116172C1/ru

Links

Abstract

Изобретение может быть использовано для улучшения прочности паяных и луженых соединений изделий авионики. Для этого процессы пайки и лужения и раскисления и комплексного легирования проводят в раздельных ваннах - рабочей и регенерации, при этом активированный припой из ванны регенерации перетекает в рабочую ванну по аэратору, откуда его отбирают посредством насоса в ванну регенерации. Угол α аэратора определяет высоту лужения выводов радиоэлементов и степень активности припоя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к производству изделий авионики, в частности к способам защиты расплава жидкого припоя от окисления при пайке и лужении сборочных единиц изделий авионики.
Известен способ защиты поверхности припоя от окисления, заключающийся в том, что на поверхность припоя укладывают специальную оболочку из угольной ткани, заполненную активированным углем и катализатором, которые поглощают кислород воздуха и пары влаги при температуре пайки. Работоспособность покрытия сохраняется в течение 2-3 мес.
Недостатком данного способа является необходимость замены как угольной оболочки, так и самого припоя, поскольку припой накапливает углерод и тем самым ухудшает технологические и эксплуатационные свойства авионики, а также увеличивает расход фондируемого припоя и уменьшает производительность труда.
Известен способ, при котором защита припоя от окисления осуществляется путем ввода в расплав припоя пластин алюминия, предварительно покрытых экологически вредным флюсом на основе борфтористоводородных солей цинка, кадмия, аммония. Пластины погружают в расплавленный припой ПОС-61 при температуре 250-280oC и выдерживают в нем 2-2,5 ч. При межфазном переходе алюминия в припой идут побочные процессы, изменяющие чистоту припоя за счет наличия примесей таких элементов, как водород, бор, кадмий, цинк, приводящих к образованию интерметаллидов и снижающих эксплуатационные характеристики электромонтажных соединений.
В известном способе за счет использования вибраций алюминиевых трубок время обработки расплава припоя сократилось до 10 - 15 мин.
Недостатком способов раскисления является снижение производительности процесса пайки или лужения из-за простоев, связанных с необходимостью смены расплава припоя и ввода в расплав пластин алюминия. Кроме того, наличие в расплаве припоя легкоплавких интерметаллидов на основе алюминия приводит к снижению качества паяных соединений.
Известен способ защиты расплава припоя от окисления, заключающийся в том, что в жидкий припой ПОС-61 вводят лигатуру состава олова с фосфором, содержащую 1-13% фосфора. При этом свободный фосфор на поверхности припоя, взаимодействуя с кислородом воздуха, образует защитную пленку фосфорно-кислого олова. Кроме того, происходит частичное восстановление окислов олова и свинца, образовавшихся до введения лигатуры.
Недостатком данного способа является недостаточная степень раскисления припоя при введении в расплав лигатуры олово-фосфор, кроме того, накопление в припое фосфора приводит к образованию скелетной пайки и растрескиванию паяных соединений, а также к снижению производительности процесса пайки или лужения из-за наличия простоев, связанных с заменой припоя.
Известен способ защиты припоя от окисления, заключающийся в том, что на поверхность жидкого припоя ПОС-61 вводят флюс, содержащий соли фосфатов и монофосфатов натрия, калия, кальция и лития, и формируют сквозную лунку путем дозированного нанесения флюса, через границу раздела фаз флюс-припой пропускают электрический ток, используя в качестве катода расплавленный припой.
Недостатком данного способа является повышение вязкости припоя за счет накопления в ванне легирующих элементов, а главное - кальция, за счет диссоциативно-ассоциативных электрохимических процессов, происходящих в ванне, что приводит к образованию облоев на монтажных поверхностях, увеличению расхода припоя, повышению температуры пайки и лужения, а также к необходимости последующей регенерации припоя с остановкой конвейера оборки. Другим недостатком способа является возможный выход из строя части слаботочных микросхем при обслуживании и пайке в связи с наличием анодных и катодных токов при накапливании концентрации кальция.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики, включающий пайку, лужение, раскисление и комплексное легирование путем введения в ванну на поверхность жидкого припоя ПОС-61 лигатуры, при этом в качестве лигатуры используют флюс, взаимодействующий с оксидами олова и свинца при постоянном перемешивании согласно реакции
Figure 00000002

Применение известного флюса в качестве лигатуры и раскислителя припоя возможно благодаря образованию в ванне регенерации твердых растворов внедрения на основе фаз системы олово-свинец по вышеприведенной реакции, при этом в рабочей ванне пайки или лужения образуется самофлюсующаяся зона с отсутствием защитной жидкости.
Недостатком данного прототипа является трудность создания совершенной конструкции для способа раскисления и комплексного легирования, а также трудность удаления отработанной активной массы, возникающей при образовании самофлюсующегося и самораскисляющегося припоя.
Сущность изобретения состоит в том, что в известном способе увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики, заключающемся в пайке, лужении, раскислении и комплексном легировании путем введения в ванну на поверхность жидкого припоя ПОС-61 лигатуры, при этом в качестве лигатуры используют флюс, взаимодействующий с оксидами олова и свинца при постоянном перемешивании согласно реакции
Figure 00000003

пайку и лужение осуществляют в рабочей ванне, а раскисление и комплексное легирование осуществляют в ванне регенерации, при этом активированный самофлюсующийся оловянно-свинцовый припой из ванны регенерации самопроизвольно перетекает в рабочую ванну пайки и лужения для его использования, где он окисляется, откуда его отбирают посредством насоса и направляют для последующего раскисления и комплексного легирования в ванну регенерации, при этом высоту лужения выводов радиоэлементов и степень активности припоя определяют углом α аэратора.
Осуществление предлагаемого способа поясняется схемой, представленной на чертеже.
Схема содержит рабочую ванну 1 для пайки или лужения, насос 2 для подачи припоя из рабочей ванны в ванну регенерации 3 с жидким флюсом 4 на поверхности припоя, поступающим через дозатор 6 жидкого флюса и перемешивающимся с припоем устройством 7. Восстановленный в ванне регенерации припой по трубопроводу с аэратором 5 подается в рабочую ванну.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Окисленный оловянно-свинцовый припой из рабочей ванны 1 с помощью насоса 2 подается в ванну регенерации 3, расположенную над рабочей ванной таким образом, чтобы осуществлялась самопроизвольная подача восстановленного припоя из ванны регенерации. Ванна регенерации снабжена нагревателями, дозатором защитной жидкости 6 и устройством для перемешивания припоя 7. Здесь окисленный жидкий припой проходит через слой жидкого флюса 4 толщиной 3-5 мм при температуре 230-250oC. При этом происходит раскисление припоя ПОС-61 за счет пиролитического разложения фосфатов и монофосфатов натрия, калия, кальция и лития, связанных абиетиновой кислотой и способных образовывать диссоциативно-ассоциативные фазы. Активированный самофлюсующийся припой затем самопроизвольно по трубопроводу с аэратором 5 подается в рабочую ванну на глубину 10-15 мм от поверхности жидкого припоя. Происходит постоянное раскисление и комплексное легирование припоя, циркуляция его через ванну регенерации и рабочую ванну, осуществляя таким образом защиту зеркала расплавленного припоя от окисления. Поверхность жидкого припоя во время всего процесса пайки или лужения остается чистой, без шлама. Расход защитной жидкости - 1 г на 100 г припоя за 24 ч работы установки. Скорость подачи активированного припоя в зону пайки стандартная при пайке волной припоя и определяется конструктивными особенностями (диаметром ванны лужения) и технологией пайки волной.
По предлагаемому способу было изготовлено 100000 шт. печатных плат и 2000 шт. навесной базы, при этом непропаев не наблюдали, пайка галтельная, лужение ровное, блестящее, с антикоррозионной защитой.
Применение предлагаемого способа позволит:
- увеличить прочность паяных и луженых соединений в 1,6 раза за счет комплексного легирования припоя благодаря образованию твердых растворов внедрения на основе олово-свинец, поддерживаемого во время всего процесса пайки. Это достигается путем постоянной подачи новообразующегося самофлюсующегося припоя в зону пайки в процессе лужения и образования паяного соединения. Благодаря процессам комплексного легирования не происходит растворения металла вывода в припой и образования интерметаллидов, ухудшающих качество паяных соединений;
- увеличить производительность процесса пайки или лужения изделий авионики за счет применения активированного припоя и за счет непрерывной работы ванны с расплавленным припоем, так как процесс раскисления и комплексного легирования вынесен за пределы рабочей ванны;
- улучшить экологию сборочно-монтажного производства изделий авионики, а также условий труда обслуживающего персонала за счет применения бесфлюсовой пайки;
- уменьшить металлоемкость изделия.

Claims (1)

  1. Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики, включающий пайку, лужение, раскисление и комплексное легирование путем введения в ванну на поверхность жидкого припоя ПОС-61 лигатуры, при этом в качестве лигатуры используют флюс, взаимодействующий с оксидами олова и свинца при постоянном перемешивании согласно реакции
    Figure 00000004

    Figure 00000005

    отличающийся тем, что пайку и лужение осуществляют в рабочей ванне, а раскисление и комплексное легирование осуществляют в ванне регенерации, при этом активированный самофлюсующий оловянно-свинцовый припой из ванны регенерации самопроизвольно перетекает в рабочую ванну пайки и лужения для его использования, где он окисляется, откуда его отбирают посредством насоса и направляют для последующего раскисления и комплексного легирования в ванну регенерации, при этом высоту лужения выводов радиоэлементов и степень активности припоя определяют углом α аэратора.
RU95122052A 1995-12-27 1995-12-27 Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики RU2116172C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122052A RU2116172C1 (ru) 1995-12-27 1995-12-27 Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122052A RU2116172C1 (ru) 1995-12-27 1995-12-27 Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95122052A RU95122052A (ru) 1997-11-27
RU2116172C1 true RU2116172C1 (ru) 1998-07-27

Family

ID=20175148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95122052A RU2116172C1 (ru) 1995-12-27 1995-12-27 Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116172C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7861915B2 (en) 2004-04-16 2011-01-04 Ms2 Technologies, Llc Soldering process
RU2445197C1 (ru) * 2010-11-16 2012-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Способ получения легированного припоя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское св идетельство, 1024193, B 23 K 1/08, 1983. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7861915B2 (en) 2004-04-16 2011-01-04 Ms2 Technologies, Llc Soldering process
US8584925B2 (en) 2004-04-16 2013-11-19 Ms2 Technologies, Llc Soldering process
US9212407B2 (en) 2004-04-16 2015-12-15 Ms2 Technologies, Llc Soldering process
US9914989B2 (en) 2004-04-16 2018-03-13 Ms2 Technologies, Llc Soldering process
RU2445197C1 (ru) * 2010-11-16 2012-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Способ получения легированного припоя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2116172C1 (ru) Способ увеличения эксплуатационных свойств изделий авионики
JP4019723B2 (ja) 電解リン酸塩化成処理方法
KR100827259B1 (ko) 금속층의 침착방법 및 용액의 재생방법
JP2007291473A (ja) 溶融亜鉛メッキ鋼帯の製造方法
KR950014642B1 (ko) 금속 스트립의 연속 주석 전기 도금 방법
Forstén et al. Development and validation of lead‐free wave soldering process
AU735042B2 (en) Separating member for separating the tank bottom part from the rest of the tank
JP2006070358A (ja) 電気錫メッキ方法
AU624623B2 (en) Method for grain refining of metals
IL98645A (en) Alkaline solution for engraving
AU2003276298A1 (en) Method for obtaining a good contact surface on an electrolysis cell busbar and busbar
JPH04314883A (ja) 電気錫メッキ法
JP2556847B2 (ja) ガスシ−ルド溶接用ワイヤ
SU1219679A1 (ru) Способ регенерации электролитов серебрени
US2850443A (en) Method of treating alloys
SU1143541A1 (ru) Способ лужени и пайки
SU1723166A1 (ru) Способ рафинировани меди и сплавов на ее основе
JPH0428799B2 (ru)
JP2003266193A (ja) はんだ浴供給用鉛フリーはんだ
JP3017067B2 (ja) めっき液へのニッケルイオン供給方法および設備
US941904A (en) Process for treating certain ores.
RU2445197C1 (ru) Способ получения легированного припоя
JPH0234761A (ja) 溶融亜鉛メッキ浴中のドロス除去方法
JP3316606B2 (ja) 錫めっき装置および錫めっき方法
JP2011032517A (ja) Snめっき金属材料からSnを分離させる方法