Cтраница 3
Такой припой хорошо растекается по паяемому металлу. Коррозионная стойкость паяных соединений высокая. [31]
Паяные соединения, выполненные с легкоплавкими припоями на основе олова ( I1200A, ГТ250А), имеют низкую коррозионную стойкость в атм. Коррозионная стойкость паяных соединений повышается с увеличением содержания в припое цинка ( напр. Sn - lOZn - 5А1 или при применении промежуточного никелевого покрытия, наносимого предварительно на паяемые поверхности химич. Наиболее коррозиоп-лостойки соединения, паянные припоями ПСр5АКЦ и ПАКЦ и эвтектич. При использовании алюминиевых припоев, не содержащих значит, количества кремния ( П570А, П590А), паяные швы после анодной обработки имеют тот же цвет, что и осн. [32]
![]() |
Характер физико-химического взаимодействия пар М и Мп, склонных к контактной коррозии. [33] |
Данные, приведенные в табл. 78 и 79, подтверждают, что особенно склонны к развитию контактной ( щелевой) коррозии соединения алюминия и его сплавов, паяные оловом, свинцом и их сплавами, ферритные стали и чугун, паянные серебром, серебрянными припоями, свинцом, соединения меди, паянные свинцовыми припоями ПСр2 5 и ПСрЗ, имеющими слабое химическое сродство с паяемым металлом и неблагоприятное соотношение электрохимических потенциалов в условиях коррозионных испытаний. Данные по коррозионной стойкости паяных соединений в основном подтверждают такой вывод. [34]
Он обеспечивает прочность и коррозионную стойкость паяных соединений при температурах до 400 С. Пайка этим припоем возможна в восстановительных газовых средах и с флюсом на воздухе. Припой 15 обеспечивает получение соединений из коррозионно-стойких сталей повышенного качества. [35]
Паяные соединения, выполненные с легкоплавкими припоями на основе олова, имеют низкую коррозионную стойкость в атмосферных условиях и нуждаются в защите лакокрасочными покрытиями. С увеличением содержания в припое цинка повышается коррозионная стойкость паяных соединений. Напрев при пайке производится в электропечах, флюсовых ваннах, токами высокой частоты, в пламени паяльных ламп, газовых тарелок. [36]
Оптимальное содержание хлоридов тяжелых металлов во флюсе обычно не превышает 10 - 12 %, значительное увеличение хлорида цинка до 20 % и выше не оправдано, так как, несмотря на снижение температуры плавления флюса, температура активного действия его существенно не меняется. С увеличением содержания хлоридов тяжелых металлов во флюсе снижается коррозионная стойкость паяных соединений. [37]
![]() |
Сопротивление срезу соединений из стали 20, паянных припоями ПОС 40 ( /, оловом ( 2 и ПСр 2 5 ( 3. [38] |
Нашли применение оловянные припои, легированные цинком. Введение цинка в олово, как известно, повышает коррозионную стойкость паяных соединений из алюминия и его сплавов. Припои, содержащие 10 - 40 % Zn, в основном применяются для лужения и пайки алюминия и его сплавов ультразвуковым или абразивным методом. Припой, содержащий 10 % Zn, почти эвтектический ( П200А); припой с 20 % Zn ( П250А) имеет более высокую температуру плавления. С повышением содержания цинка в припоях Sn - Zn повышается коррозионная стойкость паяных соединений из алюминиевых сплавов, но при этом повышается и температура их плавления. [39]
Серебряные припои отличаются хорошим сочетанием физико-механических свойств - относительно невысокими температурами плавления, повышенными электро - и теплопроводностью, высокими прочностью и пластичностью. Они хорошо смачивают металлические поверхности и заполняют зазоры, обеспечивая прочность, коррозионную стойкость паяных соединений, пригодность для эксплуатации в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Эти припой широко используют для пайки черных и цветных металлов и их сплавов за исключением алюминия и магния. [40]
![]() |
Схема процесса лужения ультразвуковым паяльником. [41] |
Ультразвуковая пайка и облуживание применяется в основном для изделий, изготовленных из алюминия и его сплавов. При этом не требуются флюсы, отпадает необходимость зачистки деталей перед пайкой и облуживанием, а также промывка места пайки от остатков флюса, обеспечиваются удовлетворительные механические свойства и коррозионная стойкость паяных соединений. [42]
Стоксу и др., введение индия также повышает коррозионную стойкость паяных соединений и снижает окисляе-мость самих припоев. Замена части кадмия в припое РЬ - ( 10 - f - ч - 20) % Cd индием в пределах 0 2 - 7 % обеспечивает повышение прочности и коррозионной стойкости паяных соединений и смачиваемости меди припоем. Введение индия ( 0 5 - 10 %) в свинцовый припой РЬ - 5 % Zn - ( 8ч - 50) % Bi повышает коррозионную стойкость соединений из алюминиевых сплавов по сравнению со стойкостью соединений из тех же сплавов, паянных Sn-РЬ припоями. [43]
Нашли применение оловянные припои, легированные цинком. Введение цинка в олово, как известно, повышает коррозионную стойкость паяных соединений из алюминия и его сплавов. Припои, содержащие 10 - 40 % Zn, в основном применяются для лужения и пайки алюминия и его сплавов ультразвуковым или абразивным методом. Припой, содержащий 10 % Zn, почти эвтектический ( П200А); припой с 20 % Zn ( П250А) имеет более высокую температуру плавления. С повышением содержания цинка в припоях Sn - Zn повышается коррозионная стойкость паяных соединений из алюминиевых сплавов, но при этом повышается и температура их плавления. [44]
Сильному коррозионному разрушению подвержены паяные соединения из алюминия и его сплавов. Швы из алюминия, паянные оловом, свинцом и их сплавами, интенсивно корродируют по поверхности раздела между металлом основы и припоем. Кадмий и припой на его основе также вызывают коррозию паяного соединения, но скорость коррозии в этом случае ниже, чем у соединений, паянных оловянными припоями. Низкой коррозионной стойкостью обладают соединения, выполненные припоями на основе висмута. Поэтому не рекомендуется в качестве припоев для пайки алюминия и его сплавов применять олово, свинец, кадмий, висмут и их сплавы. Значительной коррозионной стойкостью обладают соединения, выполненные цинком или его сплавами с серебром, алюминием, медью и магнием. При введении в цинк легкоплавких металлов ( олово, кадмий, свинец и висмут) коррозионная стойкость паяного соединения ухудшается, но вполне может быть достаточной для работы в слабоагрессивных средах. [45]