RU2569858C2 - Способ подготовки деталей под пайку - Google Patents

Способ подготовки деталей под пайку Download PDF

Info

Publication number
RU2569858C2
RU2569858C2 RU2013157094/02A RU2013157094A RU2569858C2 RU 2569858 C2 RU2569858 C2 RU 2569858C2 RU 2013157094/02 A RU2013157094/02 A RU 2013157094/02A RU 2013157094 A RU2013157094 A RU 2013157094A RU 2569858 C2 RU2569858 C2 RU 2569858C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
nickel
heating
parts
temperature
Prior art date
Application number
RU2013157094/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013157094A (ru
Inventor
Виктор Никонорович Семенов
Владимир Игоревич Костычев
Илья Александрович Мима
Вячеслав Гилфанович Халитов
Original Assignee
Виктор Никонорович Семенов
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 Виктор Никонорович Семенов filed Critical Виктор Никонорович Семенов
Priority to RU2013157094/02A priority Critical patent/RU2569858C2/ru
Publication of RU2013157094A publication Critical patent/RU2013157094A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569858C2 publication Critical patent/RU2569858C2/ru

Links

Landscapes

  • Chemically Coating (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для подготовки деталей теплообменника из алюминиевых сплавов под пайку. Удаляют окисную пленку с поверхности деталей и наносят никелевое покрытие толщиной 5-7 мкм при температуре 85-90°C из раствора следующего состава, г/л: хлорид никеля 20-25, гипофосфит натрия 15-20, тиомочевина 0,001, борная кислота 5-15, молочная кислота 35-45. Далее проводят промывку в воде, сушку, нагрев до температуры 500±10°C в вакууме, выдержку при этой температуре в течение 10-20 мин и последующее охлаждение. При этом скорость нагрева и охлаждения составляет 10-15°C в минуту. Способ позволяет получить качественное формирование паяного шва и защиту паяного изделия от коррозии в условиях эксплуатации теплообменника за счет хорошего сцепления покрытия с подложкой с обеспечением смачивания припоем подложки и равномерного его растекания при пайке теплообменников. 1 пр.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к разделу подготовки деталей теплообменника из алюминиевого сплава под пайку. Согласно предлагаемому изобретению подготовка включает нанесение никелевого покрытия на пластины и гофры теплообменника и последующую термообработку.
Известно множество способов нанесения покрытий, применение которых позволяет защитить паяные поверхности от окисления в процессе пайки. Кроме того, покрытие в одних случаях облегчает процесс пайки, а в других служит барьером, предотвращающим такое нежелательное явление, как появление трещин в металлах при пайке.
Нанесенные покрытия должны иметь прочное сцепление с паяемым материалом. При пайке и последующей работе паяного соединения покрытия не должны вздуваться и отслаиваться. Обычно используют следующие покрытия: медь, никель, серебро, кадмий, железо, олово, свинец и др.
К способам нанесения металлических покрытий относятся лужение натиранием или погружением, нанесение гальванических, химических, электроискровых покрытий, шоопирование, металлизационный способ сжигания покрытия, нанесение покрытия совместной прокаткой с паяемым металлом (плакировка), термовакуумный способ, нанесение покрытий в тлеющем разряде в ионизированном состоянии и др.
Однако всем этим способами свойственны недостатки, основной из которых - слабое сцепление (адгезия) между покрытием и подложкой (деталью). Кроме того, при лужении недостатком является сложность процесса нанесения покрытия и большая его трудоемкость. Недостатком при шоопировании является то, что оно наносится каплями. При этом капли металла могут окисляться. К тому же этим способом невозможно нанести покрытие в замкнутых объемах. Электроискровой способ малопроизводителен. Металлизационным способом невозможно нанести покрытие в замкнутых объемах. Плакировка не обеспечивает качество пайки, поскольку окислы Al2O3 на металле, вдавливаемые в металл и припой, при прокатке разрушаются и неравномерно происходит их накопление в зоне контакта металл-припой (см. Справочник по пайке под ред. И.Г. Петрунина, М., Машиностроение, 2003 г., с.250-252).
Также известны различные способы нанесения на изделия из алюминия и его сплавов никелевых покрытий из гипофосфитных растворов, например, раскрытых в авторских свидетельствах SU 130760, SU 1664873. Такие покрытия являются защитно-декоративными и в указанных документах не описывается их использование для подготовки деталей из алюминиевых сплавов под пайку и улучшения паяемости. Согласно авторскому свидетельству SU 1664873 никелевое покрытие на алюминиевые сплавы может быть нанесено в качестве подслоя под другие покрытия и позволяет проводить механическую обработку изделия, сопровождающуюся деформацией поверхности, например обжимку, развальцовку, без нарушения сплошности покрытия.
В авторском свидетельстве SU 1763523 описывается способ химического никелирования деталей из алюминия или его сплавов из гипофосфитного раствора в целях защиты от коррозии паяемых деталей, работающих в жестких климатических условиях. Однако в этом авторском свидетельстве нет указаний на то, что используемое никелевое покрытие оказывает какое-либо влияние непосредственно на процесс пайки.
В авторском свидетельстве SU 1657311 раскрыта подготовка под пайку корпусов СВЧ-модулей, выполненных из алюминиевых сплавов. Для улучшения смачиваемости и повышения стабильности паяемости перед пайкой на соединяемые детали наносят двухслойное покрытие с легированным подслоем на основе никеля. Компоненты внешнего слоя покрытия выбирают с меньшим сродством к кислороду, чем наиболее активный компонент легированного подслоя. Соотношение толщин слоев составляет 0,02-0,2. После нанесения внешнего слоя детали отжигают в интервале температур, при которых преобладает зернограничная диффузия легирующего компонента. Однако этот способ многостадийный и требует, помимо использования раствора химического никелирования, дополнительного нанесения гальванических покрытий поверх никелевого покрытия для подготовки деталей под пайку. Кроме того, в авторском свидетельстве SU 1657311 не раскрыта возможность использования данного способа для подготовки под пайку деталей теплообменников.
Предлагается способ подготовки деталей теплообменника из алюминиевых сплавов под пайку, включающий удаление окисной пленки с поверхности деталей, нанесение никелевого покрытия толщиной 5-7 мкм при температуре 85-90°C из раствора следующего состава, г/л: хлорид никеля 20-25, гипофосфит натрия 15-20, тиомочевина 0,001, борная кислота 5-15, молочная кислота 35-45, промывку в воде, сушку, нагрев до температуры 500±10°C в вакууме, выдержку при этой температуре в течение 10-20 мин и последующее охлаждение, при этом скорость нагрева и охлаждения составляет 10-15°C в минуту.
Задачей предлагаемого изобретения является создание технологии подготовки поверхности деталей теплообменника из алюминиевых сплавов под пайку.
Технический результат, достигаемый при осуществлении заявленного изобретения, заключается в повышении качества сцепления покрытия с подложкой, обеспечивающего смачивание припоем подложки и равномерное растекание припоя по подложке при пайке теплообменников, способствующего качественному формированию паяного шва и защите паяного изделия от коррозии в условиях эксплуатации теплообменника.
Для достижения технического результата после удаления окисной пленки с поверхности деталей теплообменника - пластин и гофр из алюминиевых сплавов, наносят на них химическим путем никель толщиной 5-7 мкм. Окисную пленку Al2O3 с поверхности деталей удаляют в растворе NaOH, затем детали промывают в воде.
Для нанесения никелевого покрытия используется химическое никелирование в кислых растворах, позволяющих повысить скорость осаждения никеля и понизить тем самым содержание фосфора в покрытии. Раствор, используемый для нанесения никеля, включает в себя сульфит никеля, гипофосфит натрия, тиомочевину, борную кислоту, молочную кислоту и цитрат натрия. Гипофосфит натрия применяется в качестве восстановителя. Содержание фосфора, который всегда имеется в гипофосфите, лимитировали до его концентрации, составляющей 7-10%. Такое содержание позволяло улучшить условия формирования паяного шва при пайке теплообменника. Указанные компоненты и их содержание обеспечивали экспоненциальный характер нанесения покрытия. Для обеспечения стабильности процесса в кислый раствор введена тиомочевина.
Затем осуществляют термообработку пластин и гофр при температуре 500±10°C в вакууме. Нагрев и охлаждение проводят со скоростью, не превышающей 10-15°C в минуту. Вертикальное размещение деталей из алюминиевого сплава, например, АМц, и медленная скорость нагрева позволяют равномерно прогревать детали по сечению и длине без деформации и, соответственно, изменения их геометрических размеров. Температура термообработки и выдержка обеспечивает плотность и чистоту покрытия благодаря испарению частиц влаги, находящихся в порах покрытия. Уплотнение покрытия достигается за счет процесса самодиффузии и взаимного обмена атомов алюминия и никеля между собой. Помимо этого, данный процесс приводит к достижению высокой адгезии между подложкой и никелевым покрытием. Никелевое покрытие обеспечивает не только защиту металла от коррозии, но и смачивание поверхности припоем и растекание припоя по подложке при пайке.
Обмен атомами между никелем и алюминием - элементом алюминиевого сплава, например, АМц - происходит благодаря сродству этих элементов. Об их сродстве свидетельствует диаграмма эвтектического состояния, эвтектика образуется при температуре 640°C (см. книгу Структуры двойных сплавов, М., Металлургиздат, 1962 г., с.135).
Скорость охлаждения, составляющая 10-15°C, позволяет сохранить прочное сцепление, полученное в процессе нагрева деталей и их выдержки. Кроме того, применение термообработки позволяет обеспечить твердость покрытия 9-10 ГПа при достаточной пластичности покрытия. Такая твердость и высокая плотность покрытия обеспечивают коррозионную стойкость паяного теплообменника. Следует заметить, что химическое покрытие в сравнении с гальваническим обладает большой устойчивостью к воздействию щелочей, органических кислот, влаги и т.д.
Ниже приведен пример осуществления предлагаемого способа.
Пример 1. Детали теплообменника - пластины и гофры, изготовленные из алюминиевого сплава АМц, в отожженном виде со снятой окисной пленкой поступают на покрытие никелем. Удаление окисной пленки Al2O3 с поверхности деталей осуществляют в растворе NaOH, затем детали промывают в воде. Для нанесения никелевого покрытия используется химическое никелирование в кислых растворах, позволяющих повысить скорость осаждения никеля и понизить тем самым содержание фосфора в покрытии. Состав гипофосфитного раствора включает (г/л): хлорид никеля 20-25, гипофосфит натрия 15-20, тиомочевина 0,001, борная кислота 5-15, молочная кислота 35-45; pH устанавливают равным 4,6-5, температура процесса 85-90°С, массовая доля фосфора в покрытии 7-10%.
Детали (пластины и гофры) с никелевым покрытием затем подвергали термообработке в печи с созданием вакуума 10-4 мм рт.ст., скорость нагрева и охлаждения составляла 10-15°C в минуту. При проведении термообработки устанавливали температуру 500±10°C, выдержка при ней составляла 10-20 минут. Детали подавали в печь в приспособлении вертикально подвешенными.
Контроль качества адгезии покрытия оценивали испытанием листового материала загибом на угол 90° до поломки образца. Случаев отслаивания покрытия не наблюдалось. Толщину никелевого покрытия контролировали с помощью металлографии, она находилась в заданных размерах - 5-7 мкм. Коррозионную стойкость покрытия оценивали путем испытаний листа с покрытием в искусственно созданной коррозионной среде, а также по данным поведения никелевого покрытия в естественных условиях их эксплуатации. Средой для испытаний служил паровой туман, созданный при испарении воды с растворенной поваренной в ней солью NaCl.
Нанесение никелевого покрытия было апробировано на множестве экспериментов, как на модельных, так и на натурных сборочных единицах. В результате было установлено, что использование никелевого покрытия обеспечивает полное растекание припоя по паяемым поверхностям и способствует формированию качественного паяного шва. Об этом свидетельствуют шлифы, вырезанные из паяного соединения и их металлографический анализ. Установлено, что паяный шов плотный, без пор и раковин.

Claims (1)

  1. Способ подготовки деталей теплообменника из алюминиевых сплавов под пайку, включающий удаление окисной пленки с поверхности деталей, нанесение никелевого покрытия толщиной 5-7 мкм при температуре 85-90°C из раствора следующего состава, г/л: хлорид никеля 20-25, гипофосфит натрия 15-20, тиомочевина 0,001, борная кислота 5-15 и молочная кислота 35-45, промывку в воде, сушку, нагрев до температуры 500±10°C в вакууме, выдержку при этой температуре в течение 10-20 мин и последующее охлаждение, при этом скорость нагрева и охлаждения обеспечивают 10-15°C в минуту.
RU2013157094/02A 2013-12-24 2013-12-24 Способ подготовки деталей под пайку RU2569858C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013157094/02A RU2569858C2 (ru) 2013-12-24 2013-12-24 Способ подготовки деталей под пайку

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013157094/02A RU2569858C2 (ru) 2013-12-24 2013-12-24 Способ подготовки деталей под пайку

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013157094A RU2013157094A (ru) 2015-06-27
RU2569858C2 true RU2569858C2 (ru) 2015-11-27

Family

ID=53497221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013157094/02A RU2569858C2 (ru) 2013-12-24 2013-12-24 Способ подготовки деталей под пайку

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569858C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114086163A (zh) * 2021-11-24 2022-02-25 沈阳工业大学 一种低熔点铝合金粘接片表面镀镍方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1708942A1 (ru) * 1989-07-31 1992-01-30 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ получени металлических покрытий на подложке из алюмини и его сплавов
SU1763523A1 (ru) * 1989-06-22 1992-09-23 Предприятие П/Я А-1923 Способ химического никелировани алюмини и его сплавов
RU2101146C1 (ru) * 1996-09-27 1998-01-10 Виктор Никонорович Семенов Способ пайки алюминия с жаропрочными сталями и сплавами
RU2165342C2 (ru) * 1995-09-08 2001-04-20 Элкэн Интернешнл Лимитед Способ нанесения припоя и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1763523A1 (ru) * 1989-06-22 1992-09-23 Предприятие П/Я А-1923 Способ химического никелировани алюмини и его сплавов
SU1708942A1 (ru) * 1989-07-31 1992-01-30 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ получени металлических покрытий на подложке из алюмини и его сплавов
RU2165342C2 (ru) * 1995-09-08 2001-04-20 Элкэн Интернешнл Лимитед Способ нанесения припоя и устройство для его осуществления
RU2101146C1 (ru) * 1996-09-27 1998-01-10 Виктор Никонорович Семенов Способ пайки алюминия с жаропрочными сталями и сплавами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013157094A (ru) 2015-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3666529A (en) Method of conditioning aluminous surfaces for the reception of electroless nickel plating
JP2004263210A (ja) ハンダ性に優れた表面処理Al板、それを用いたヒートシンク、およびハンダ性に優れた表面処理Al板の製造方法
MX2007007955A (es) Metodo de electro-revestimiento y pretratamiento de piezas de trabajo de aluminio.
JP2006219736A (ja) 表面処理Al板
RU2569858C2 (ru) Способ подготовки деталей под пайку
RU2569856C2 (ru) Способ пайки теплообменника
Toscano et al. A new surface finish for the electronics industry: Electroless nickel/immersion silver
RU2359793C1 (ru) Способ подготовки к пайке деталей из коррозионно-стойких сталей и сплавов никеля (варианты)
RU2101146C1 (ru) Способ пайки алюминия с жаропрочными сталями и сплавами
JP2006342395A (ja) ハンダ性に優れた樹脂被覆めっき金属板
EP3564988A1 (en) Heat-dissipating substrate, preparation method and application thereof, and electronic component
JP3766411B2 (ja) ハンダ性に優れた表面処理Al板、それを用いたヒートシンク、およびハンダ性に優れた表面処理Al板の製造方法
CN103921499A (zh) 具有优异钎焊性能的金属材料
RU2101147C1 (ru) Способ пайки изделий
JPS5824510B2 (ja) 錫メツキ鋼板の製造方法
TWI745036B (zh) 積層體及其製造方法
JPS6260839A (ja) 表面処理用合金
JP3567539B2 (ja) 電子部品用基板及びその製造方法
Lai et al. High performance cyanide-free immersion gold
CN107287580A (zh) 一种铝基复合材料的化学镀镍方法
JPH02145792A (ja) 耐熱剥離性に優れた錫またははんだめっき被覆銅または銅合金材料
RU2101148C1 (ru) Способ пайки изделий (варианты)
JP2003113455A (ja) フラックスおよび溶融Al−Zn系合金めっき方法
JPS6379955A (ja) ろう付け性に優れたステンレス鋼帯の製造方法
US5798000A (en) Non-zinc chloride type flux for tin plating

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151225