RU2584357C1 - Припой для пайки алюминия и его сплавов - Google Patents
Припой для пайки алюминия и его сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2584357C1 RU2584357C1 RU2014147383/02A RU2014147383A RU2584357C1 RU 2584357 C1 RU2584357 C1 RU 2584357C1 RU 2014147383/02 A RU2014147383/02 A RU 2014147383/02A RU 2014147383 A RU2014147383 A RU 2014147383A RU 2584357 C1 RU2584357 C1 RU 2584357C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solder
- iron
- germanium
- copper
- chromium
- Prior art date
Links
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
- B23K35/24—Selection of soldering or welding materials proper
- B23K35/28—Selection of soldering or welding materials proper with the principal constituent melting at less than 950 degrees C
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/02—Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/12—Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Conductive Materials (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано при получении паяных конструкций из алюминия и его сплавов. Припой содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: кремний 8-13, медь 0,1-10, германий 1,5-8, железо 0,5-3, хром 0,1-2,1, марганец 0,5-3, кобальт 0,001-0,8, молибден 0,001-0,8, стронций 0,001-0,2, бериллий 0,001-0,1, титан 0,001-0,1, натрий 0,001-0,2 и ванадий 0,001-0,2, алюминий остальное. Суммарное содержание меди и германия не превышает 14 мас.%. Отношение содержания железа к марганцу составляет 1:1. Отношение содержания хрома к железу составляет от 1:1 до 1:1,2. При вакуумной пайке припой дополнительно содержит магний в количестве 0,1-1 мас.%. Изобретение обеспечивает понижение температуры плавления припоя, повышение прочности паяных конструкций, что позволяет увеличить срок их службы. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении паяных конструкций из алюминия и его сплавов.
Известен припой состава (мас. %): кремний 1-10, германий 4,6-25, стронций 0,001-0,01, церий 0,02-0,15, по меньшей мере один элемент из ряда: медь 0,03-40, цинк 0,03-40, серебро 0,03-5, алюминий - остальное (патент РФ 2441736, B23K 35/26, С22С 21/04, опубл. 10.02.2012), аналог. Кремний, германий, цинк, медь, никель обеспечивают снижение температурного интервала плавления припоя. Стронций является модификатором, способствующим измельчению выделений эвтектического кремния и повышению пластических свойств. Церий способствует связыванию водорода при литье и при прокатке фольги припоя улучшает технологические свойства и прочность за счет дисперсных фаз типа Al4Ce. Недостатками известного припоя является низкая механическая прочность паяных соединений.
Известен припой состава (мас. %): кремний 4-12, германий 4,6-25, стронций 0,003-0,01, церий 0,02-0,15, алюминий - остальное (патент РФ 2297907, B23K 35/28, С22С 21/02, опубл. 27.04.2007), прототип. В случае пайки данным припоем при температуре ниже 580°С механическая прочность паяных соединений снижается из-за недостаточных технологических свойств (смачивания припоем основного металла, растекаемости припоя).
Задачей изобретения является повышение прочности паяных соединений. Технический результат состоит в понижении температуры плавления припоя и улучшении технологических свойств (смачивания припоем основного металла и растекаемости припоя).
Технический результат достигается тем, что припой для пайки на основе алюминия, содержащий кремний, германий, стронций, дополнительно содержит медь, железо, хром, марганец и по меньшей мере один элемент из группы: кобальт, молибден, титан, ванадий, натрий и бериллий при следующем соотношении компонентов (мас. %):
кремний | 8-13 |
медь | 0,1-10 |
германий | 1,5-8 |
железо | 0,5-3 |
хром | 0,1-2,1 |
марганец | 0,5-3 |
кобальт | 0,001-0,8 |
молибден | 0,001-0,8 |
стронций | 0,001-0,2 |
бериллий | 0,001-0,1 |
титан | 0,001-0,1 |
натрий | 0,001-0,2 |
ванадий | 0,001-0,2 |
алюминий | основа, |
причем суммарное содержание меди и германия не превышает 14 мас. %, отношение содержания железа к марганцу составляет 1:1, а отношение содержания хрома к железу составляет от 1:1 до 1:1,2.
При вакуумной пайке припой дополнительно содержит магний в количестве 0,1-1 мас. %.
Снижение температуры плавления достигается за счет совместного действия таких легирующих компонентов, как кремний, германий, медь.
При одновременном присутствии кремния и германия, образующих между собой непрерывный ряд твердых растворов, в сплаве формируется эвтектика Al-(Si,Cu), более низкотемпературная, чем эвтектика Al-Si. Однако германий снижает коррозионные свойства припоя вследствие образования фазы, содержащей германий и кремний. Удовлетворительный уровень коррозионных свойств сохраняется при содержании в припое германия до 8 мас. %.
Медь, наряду с кремнием и германием, эффективно понижает температуру плавления припоя. Одновременно медь снижает технологические свойства (смачивание основного металла). Из-за большой разности стандартных электродных потенциалов по сравнению с алюминиевой основой медь ухудшает коррозионные свойства паяных соединений. В связи с этим припой предпочтительно легировать германием в большем по сравнению с медью количестве. Для обеспечения удовлетворительных коррозионных свойств паяных соединений совместное легирование германием и медью должно составлять 12-14 (мас. %). Исходя из изложенного легирование припоя германием выбрано в пределах 1,5-8 мас. %, медью - от 0,1 до 10 мас. %, при суммарном содержании меди и германия, не превышающем 14 мас. %.
Железо и хром при совместном легировании в количестве 0,5-3 и 0,1-2,15 (мас. %) увеличивают прочностные характеристики при незначительном снижении пластических свойств металла. Это связано с тем, что они образуют сложный интерметаллид, кристаллизующийся в форме равноосных включений. Оптимальным отношением хрома к железу для формирования равноосных фаз является 1:1-1:1,2. При меньшем содержании хрома возможно образование грубых игольчатых фаз на основе железа. Избыток хрома приводит к формированию грубых фаз, содержащих хром.
Для предотвращения образования грубых фаз, содержащих кремний и железо, в сплав вводятся добавки марганца в количестве 0,5-3 мас. %, который связывает кремний и железо в фазу Al(Mn,Fe,Si), включения которой имеют вид китайских иероглифов и не влияют существенно на механические свойства припоя. Оптимальным соотношением железа к марганцу является 1:1. При избытке марганца возможно образование грубых фаз, содержащих марганец и хром.
Улучшению механических и технологических свойств припоя способствуют добавки модификаторов: натрия, стронция, титана, ванадия, церия.
Стронций и натрий измельчают выделения эвтектического кремния, германия и повышают пластические свойства. Обычно в эвтектические силумины вводится 0,001-0,2 мас. % стронция и/или натрия. Титан и ванадий в количестве 0,01-0,3 мас. % вводят для измельчения зерна α-твердого раствора на основе алюминия. Из условия предотвращения образования грубых интерметаллидов типа Al4Ti, Al4V и снижения пластичности количество титана в припое ограничено 0,1 мас. %, а ванадия - 0,2 мас. %.
Добавки кобальта и молибдена позволяют замедлить распад α-твердого раствора на основе алюминия и повысить механические свойства паяного соединения. Из-за крайне ограниченной растворимости в алюминии их содержание не должно превышать 0,8 мас. %. При большем содержании кобальт и молибден образуют грубые интерметаллидные фазы. При содержании в количестве, меньшем 0,001 мас. %, они не оказывают влияния на свойства припоя и паяных соединений. Наилучшие свойства обеспечиваются при содержании одного или обоих компонентов в сумме 0,18-0,25 мас. %.
Микродобавка бериллия в количестве 0,001-0,1 мас. % обеспечивает защиту расплавленного припоя от окисления, особенно в печах с воздушной атмосферой.
Включение магния в состав припоя требуется для проведения бесфлюсовой пайки в вакуумных печах. При вакуумной пайке разрушение плотной оксидной пленки на поверхности соединяемых деталей происходит за счет разрыхления под воздействием паров металла-активатора. Легко испаряющимся металлом-активатором (с температурой начала испарения ниже температуры плавления припоя) является магний. Добавки магния в количестве до 1 мас. % при нагреве до температур выше 400°С приводят к его испарению, разрыхлению оксидной пленки на его поверхности и поверхности паяемой детали и обеспечивают проникновение припоя к паяемым поверхностям.
Предлагаемый припой обеспечивает повышение уровня прочности паяного соединения при возможности проведения процесса пайки при температурах 550-580°С, что позволяет использовать в паяных конструкциях большинство современных конструкционных алюминиевых сплавов.
Примеры конкретного применения
Слитки припоя пяти предлагаемых составов (таблица 1) получали расплавлением чушки АК12 (Al-12Si) и введением в расплав германия, меди, марганца, железа, кобальта и лигатур хрома, молибдена, стронция, ванадия, бериллия, натрия и титана.
Слитки разрезали на заготовки, которые подвергались горячей и холодной прокатке до толщины 0,3-1,0 мм.
Для сравнительных испытаний использована фольга припоя-прототипа аналогичной толщины.
Пример 1. Пайка нахлесточных образцов из сплава 1915 припоями состава 1-3 с использованием флюса ФПА-1 осуществлялась по капиллярному зазору в печи с воздушной атмосферой. Температура пайки составляла 575-580°С, выдержка 10 мин. После пайки проводились испытания на разрыв (таблица 2). Предлагаемый припой позволяет повысить прочность паяных соединений по сравнению с прототипом как минимум на 20%. Непропай отсутствовал, в то время как часть образцов, паяных припоем-прототипом, разрушалась по дефектам шва, обусловленным недостаточной смачиваемостью припоем основного металла и растекаемостью припоя.
Пример 2. Пайка нахлесточных образцов из сплава типа 1915 припоем 4 с использованием флюса Ф34А осуществлялась с помощью газовой горелки. Нагрев проводился до полного расплавления припоя, охлаждение осуществлялось на воздухе. Испытания паяных соединений на разрыв установили, что прочность паяных соединений по сравнению с прототипом выше на 15%. Непропай отсутствовал в обоих случаях (см. таблицу 2).
Пример 3. Пайка в вакууме нахлесточных образцов из сплава АД31 припоем 5 в сравнении припоем-прототипом без использования флюса осуществлялась в вакуумной печи типа СГВ-2 при остаточном давлении в камере 10-3 Па. Выдержка при температуре пайки составляла 2 мин. При пайке припоем-прототипом в вакуумной печи было проведено размешивание навески магния Мг-90.
Испытания паяных соединений на разрыв установили, что прочность паяных соединений по сравнению с прототипом выше более чем на 50% (см. таблицу 2). Непропай отсутствовал, в то время как образцы, паяные припоем-прототипом, разрушались по непропаям.
Таким образом, применение предлагаемого припоя позволяет снизить температуру плавления припоя до 570°С, улучшить технологические свойства и обеспечить более высокую прочность паяной конструкции по сравнению с припоем-прототипом.
Claims (2)
1. Припой для пайки алюминия и его сплавов, содержащий кремний, германий, стронций, алюминий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит медь, железо, хром, марганец, по меньшей мере один элемент из группы, включающей кобальт, молибден, бериллий, титан, натрий и ванадий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
кремний 8-13
германий 1,5-8
стронций 0,001-0,2
медь 0,1-10
железо 0,5-3
хром 0,1-2,1
марганец 0,5-3
по меньшей мере один элемент из группы:
кобальт 0,001-0,8
молибден 0,001-0,8
бериллий 0,001-0,1
титан 0,001-0,1
натрий 0,001-0,2
ванадий 0,001-0,2
алюминий остальное,
причем суммарное содержание меди и германия не превышает 14 мас.%, отношение содержания железа к марганцу составляет 1:1, а отношение содержания хрома к железу составляет от 1:1 до 1:1,2.
по меньшей мере один элемент из группы:
причем суммарное содержание меди и германия не превышает 14 мас.%, отношение содержания железа к марганцу составляет 1:1, а отношение содержания хрома к железу составляет от 1:1 до 1:1,2.
2. Припой по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит магний в количестве 0,1-1 мас.%.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014147383/02A RU2584357C1 (ru) | 2014-11-26 | 2014-11-26 | Припой для пайки алюминия и его сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014147383/02A RU2584357C1 (ru) | 2014-11-26 | 2014-11-26 | Припой для пайки алюминия и его сплавов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2584357C1 true RU2584357C1 (ru) | 2016-05-20 |
Family
ID=56012110
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014147383/02A RU2584357C1 (ru) | 2014-11-26 | 2014-11-26 | Припой для пайки алюминия и его сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2584357C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2622477C1 (ru) * | 2016-07-06 | 2017-06-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" (Госкорпорация "РОСКОСМОС") | Припой для пайки алюминия и его сплавов |
CN110983132A (zh) * | 2019-12-02 | 2020-04-10 | 徐州恒科重工机械有限公司 | 一种多相复合金属材料 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5286314A (en) * | 1991-04-29 | 1994-02-15 | Alliedsignal Inc. | Rapidly solidified aluminum-germanium base brazing alloys |
RU2164460C2 (ru) * | 1995-09-22 | 2001-03-27 | Элкэн Интернешнл Лимитед | Способ пайки алюминия и материал для пайки алюминия |
JP2006123001A (ja) * | 2004-10-27 | 2006-05-18 | Quantum Chemical Technologies (Singapore) Pte Ltd | はんだ |
RU2297907C1 (ru) * | 2005-08-18 | 2007-04-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Припой для пайки алюминиевых сплавов и способ его получения |
-
2014
- 2014-11-26 RU RU2014147383/02A patent/RU2584357C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5286314A (en) * | 1991-04-29 | 1994-02-15 | Alliedsignal Inc. | Rapidly solidified aluminum-germanium base brazing alloys |
RU2164460C2 (ru) * | 1995-09-22 | 2001-03-27 | Элкэн Интернешнл Лимитед | Способ пайки алюминия и материал для пайки алюминия |
JP2006123001A (ja) * | 2004-10-27 | 2006-05-18 | Quantum Chemical Technologies (Singapore) Pte Ltd | はんだ |
RU2297907C1 (ru) * | 2005-08-18 | 2007-04-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Припой для пайки алюминиевых сплавов и способ его получения |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2622477C1 (ru) * | 2016-07-06 | 2017-06-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" (Госкорпорация "РОСКОСМОС") | Припой для пайки алюминия и его сплавов |
CN110983132A (zh) * | 2019-12-02 | 2020-04-10 | 徐州恒科重工机械有限公司 | 一种多相复合金属材料 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2016017716A1 (ja) | アルミニウム合金ブレージングシート | |
JP6346799B2 (ja) | Cuを添加したNi−Cr−Fe基合金ろう材 | |
JP5858512B1 (ja) | 耐食性に優れたニッケルろう材 | |
CN109352208B (zh) | 一种Sn-Bi系低银无铅钎料合金及其制备方法 | |
JP6405020B1 (ja) | アルミニウム材のフラックスフリーろう付方法およびフラックスフリーろう付用アルミニウム合金部材 | |
JP2012050993A (ja) | アルミニウム材のフラックスレスろう付け方法およびフラックスレスろう付け用アルミニウムクラッド材 | |
JP6109615B2 (ja) | ろう付用アルミニウム合金フィンクラッド材 | |
RU2441736C1 (ru) | Припой для пайки алюминия и его сплавов | |
JP5614883B2 (ja) | アルミニウム材のフラックスレスろう付方法、フラックスレスろう付用アルミニウム合金ブレージングシートおよびフラックスレスろう付用アルミニウム合金ろう材 | |
JP2012024827A (ja) | アルミニウム材のフラックスレスろう付方法およびフラックスレスろう付用アルミニウム合金ブレージングシート | |
RU2584357C1 (ru) | Припой для пайки алюминия и его сплавов | |
EP2732907B1 (en) | Flux for brazing aluminum materials | |
JP2013018049A (ja) | アルミニウム系材料のろう付用フラックス | |
RU2297907C1 (ru) | Припой для пайки алюминиевых сплавов и способ его получения | |
JP2013086103A (ja) | アルミニウム合金ブレージングシート | |
RU2596535C2 (ru) | Припой для пайки алюминия и его сплавов | |
JPH0446695A (ja) | アルミニウム部材のろう付け用ろう材 | |
JP5576662B2 (ja) | アルミニウム合金ブレージングシート及びアルミニウム合金ブレージングシートの製造方法 | |
JP2013103265A (ja) | アルミニウム合金ブレージングシートおよびろう付け方法 | |
RU2622477C1 (ru) | Припой для пайки алюминия и его сплавов | |
RU2585598C1 (ru) | Припой для пайки алюминия и его сплавов | |
JP2000153389A (ja) | ろう材及び接合体 | |
RU2779439C1 (ru) | Смесевой порошковый припой для пайки алюминия и сплавов на его основе | |
CN115609183A (zh) | 一种多元铝基钎料、其制备方法及应用 | |
JP7429153B2 (ja) | アルミニウム合金クラッド材 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |