Al2O3颗粒增强Sn-9Zn复合钎料低温润湿铝合金界面行为及钎焊机制

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Hzw_56
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
钎焊作为一种古老的焊接方式被广泛应用,传统的Sn-Pb合金钎料由于Pb的毒性和各国禁Pb法令的出台使其使用受到限制。Sn-Zn系无铅钎料由于熔点和成本低、力学性能好有望代替传统钎料。然而,Zn在高温环境下易氧化而且润湿性能也较差的特性制约其应用。本研究以Sn-9Zn钎料为例,通过感应熔炼结合钢膜浇注的方案,制备利用不同组分的Al2O3纳米颗粒以及微米纳米双尺寸Al2O3颗粒增强的Sn-9Zn复合钎料,系统地研究了复合钎料中的Al2O3颗粒对钎料本身的性质、钎料对6061铝合金的低温润湿性及钎焊性的影响规律和作用机理。试验结果表明:通过向Sn-9Zn基体钎料中添加增强相Al2O3颗粒所得的复合钎料,其熔点和熔程均小幅度下降。Sn-9Zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)复合钎料的熔点比原Sn-9Zn钎料的熔点降低1.5℃。复合钎料显微组织中分布在β-Sn基体上的Sn-Zn共晶组织的长度变短,分布更均匀。通过加入微纳双尺寸Al2O3颗粒,复合钎料显微组织中的针状Sn-Zn共晶变为均匀细小的圆斑状。其中Sn-9Zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)复合钎料显微组织中Sn-Zn共晶尺寸最为细小且分布间距较大、数量较少。同时,Al2O3纳米颗粒的加入使得复合钎料的显微硬度和抗拉强度均增加,伸长率有所降低。通过加入微纳双尺寸Al2O3颗粒,复合钎料的硬度和抗拉强度均呈现出先增加后减少的趋势。相比于原sn-9zn钎料,sn-9zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)复合钎料的显微硬度增加21.6%,抗拉强度增加18.6%。其原因为熔入钎料内部的Al2O3颗粒对位错运动的阻碍作用以及对sn-zn共晶组织增长的抑制作用。向Sn-9Zn基体钎料中添加不同成分Al2O3颗粒所制备的复合钎料均对6061铝合金有着较好的润湿性。sn-9zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)双尺寸颗粒增强复合钎料在6061铝合金上的铺展面积最大为113.2mm2,比原sn-9zn钎料对6061铝合金的润湿面积提高了182%,其原因为熔入基体钎料的Al2O3纳米颗粒或双尺寸Al2O3颗粒时对复合钎料对铝合金的润湿界面al8znsn4固溶体层增长的抑制作用以及对其形貌的改善作用。对Al2O3纳米颗粒增强sn-9zn的复合钎料润湿6061铝合金的铺展动力学进行分析可知,通过增强相Al2O3颗粒可以缩短润湿铺展过程的时间,主要体现在快速控制阶段和反应控制阶段方面。sn-9zn-1Al2O3(nm)复合钎料润湿过程中快速控制阶段所需时间缩短0.4s左右,反应控制阶段的时间缩短2.8s左右。此外,Al2O3纳米颗粒使得复合钎料润扩散控制阶段处θ(n)减小,宏观表现为增加复合钎料在6061铝合金上的铺展面积。向Sn-9Zn基体钎料中加入Al2O3颗粒所制备的复合钎料所对应钎缝显微组织呈现出先细化后粗化的趋势,对应界面微观形貌中al8znsn4固溶体层由扇贝状变为平直状,其厚度亦呈现出先变细后变粗的趋势。向sn-9zn基体钎料中加入Al2O3颗粒所制备的复合钎料对应钎缝中的钎料组织和界面Al8ZnSn4固溶体层的显微硬度均呈现出先增加后降低的趋势。其中sn-9zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)复合钎料的钎焊接头组织及界面的硬度分别为29Hv0.3和40.3Hv0.3,比原Sn-9Zn复合钎料分别相应提高了25.5%及17.3%。其原因为熔入钎料内部的Al2O3颗粒对位错运动有阻碍作用以及对钎料组织的细化作用。复合钎料对应钎焊接头的剪切强度呈现出现增加后降低的趋势。Sn-9Zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)复合钎料钎焊接头抗剪切强度为43MPa,相比原Sn-9Zn钎焊剪切强度提高了54.1%。铝合金钎焊断口上均有韧窝出现,且大小不一,Sn-9Zn-1Al2O3(nm)-0.75Al2O3(μm)复合钎料钎焊接头断口形貌中聚集的韧窝数量最多,尺寸更小且更均匀,呈现出典型的韧性断裂特征。
其他文献
随着组织工程的发展,发挥静电纺丝技术的独特优势,制备具有合适物理机械性能的仿生支架作为小口径血管成为研究热点。本文利用静电纺丝技术制备聚碳酸酯聚氨酯三维纤维小孔径血
在热镀锌之后钝化可以显著提高热镀锌层的耐蚀性。六价铬盐是钝化剂的关键组分。但是因为Cr6+具有很高的毒性和致癌性,对生产工人的身体健康和环境有很大危害,为此欧盟等国家
癌症已经成为威胁人类健康的一大元凶,所以寻找治疗癌症的方法刻不容缓。现在已经研发的小分子化疗药物普遍存在溶解性差、无靶向特性等缺陷,其中SN-38虽然具有较好的抗癌效果,但是其缺陷也是十分明显:其几乎不能够溶解于水中,这限制了 SN-38直接应用于临床研究,所以我们使用聚合物修饰SN-38的方法来对于SN-38的治疗效果进行提高。主要研究结果如下:(1)分别通过三条有机合成路线完成了对SN-38药
学位
M-型锶钡铁氧体是一类具有广泛应用前景的磁性功能材料,为了得到纯度高、分散均匀、粒径小的铁氧体纳米粉体,其制备方法和性能调控一直是最近研究的热点。本文采用化学共沉淀-煅烧法合成出M-型锶钡铁氧体(Ba_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(12)O_(19))纳米粉体,以化学共沉淀-煅烧法的最佳工艺条件合成了系列掺杂M-型锶钡铁氧体。通过X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、振动样品磁强计
TiO2纳米材料已经成为能源领域中一个重要的功能材料,尤其是在环境修复、太阳能转换、太阳能燃料产品方面。TiO2材料的制备方法有很多种,本文主要采用化学腐蚀法制备TiO2材料,并通过在反应过程中添加不同的阴离子对产物的形貌和晶型进行控制。同时,通过卤族元素掺杂对TiO2进行改性处理,提高其光催化性能。本文中,一种具有多孔六棱柱形貌的锐钛矿型TiO2通过中间产物(NH4)0.3TiO1.1F2.1经
近年来随着工业化步伐的加快及产业结构调整的加速推进,环境问题已经成为整个中国乃至全球关注的焦点。尤其是重金属污染问题的日益突出,已经严重阻碍了发展中国家解决水环境问
自生复合材料是在基体内自身发生反应生成强化相,从而增强材料的性能。电磁搅拌常用于冶炼金属材料,其具有非接触性、可控制性、无污染性而受到材料行业的青睐。本文采用电磁
由纳米量级金属颗粒和绝缘体母体组成的纳米颗粒薄膜具有极其丰富的物理性质,为了研究量子隧穿作用以及电子-电子相互作用对金属纳米颗粒膜电子输运性质的影响,本文用磁控溅射
由于传统能源不断减少,环境日益恶化,寻找和开发新的清洁能源显得尤为重要。锂离子电池的出现帮助人们很大程度上缓解了能源匮乏所带来的危害,因而研制高性能锂离子电池成为科研者们关注的焦点。锂离子电池负极材料的种类和形貌是影响整个电池性能至关重要的因素,由于金属锡具有理论容量高、资源丰富、廉价以及导电性好等优点,使锡基材料备受人们关注,但是在充放电过程中锡会出现明显的聚并现象,以及较大的体积膨胀问题,从而
学位
人类工程活动引发的各类环境问题中,矿山环境问题是危害最严重、影响最广泛的问题之一。矿产资源的开发给人类带来巨大经济效益的同时也带来了极大的环境问题,烟台市矿产资源