Najlepšia metóda spájkovania pre vysoko kvalitný titán Gr1

Mar 29, 2024

Vysoko kvalitný Gr1 titán a železo, hliník, vanád, molybdén a iné kovové prvky na vytváranie zliatin s vysokou pevnosťou, vysokou tepelnou odolnosťou, dobrou odolnosťou proti korózii a ďalšími vynikajúcimi fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami, je široko používaný v chemickom priemysle, námornom strojárstve, doprave. , lekárska starostlivosť, stavebníctvo, ako aj letecký a kozmický priemysel, vojenstvo a ďalšie high-tech oblasti, sú mimoriadne dôležité ľahké konštrukčné materiály, z ktorých je letecký priemysel dôležitou následnou aplikačnou oblasťou.

Titanium GR1 Exhaust TubingTitanium GR1 Exhaust TubingTitanium GR1 Exhaust Tubing

 

 

Titán a zliatina titánu pre aktívny kov sa široko používajú v leteckom, petrochemickom a atómovom energetickom priemysle, spájkovanie titánu a zliatin titánu v hlavných problémoch v nasledujúcich aspektoch:
① Stabilita povrchu oxidového filmu, titánu a jeho zliatin a afinita ku kyslíku, na povrchu je ľahké vytvoriť vrstvu veľmi stabilného oxidového filmu, čím sa blokuje zmáčanie a šírenie spájkovacieho materiálu, takže spájkovanie musí byť odstránené.
② má silnú tendenciu absorbovať, titán a jeho zliatiny v procese zahrievania vodíka, kyslíka a dusíka majú tendenciu absorbovať, a čím vyššia je teplota, tým závažnejšia je absorpcia, takže plasticita a húževnatosť titánového kovu je výrazne znížená, takže spájkovanie by sa malo vykonávať vo vákuu alebo v inertnej atmosfére.
③ ľahko formovateľné intermetalické zlúčeniny, titán a jeho zliatiny môžu chemicky reagovať s väčšinou materiálu ihly, pričom vznikajú krehké zlúčeniny, čo vedie k tomu, že spoje sa stávajú krehkými. Preto spájkovací materiál používaný na spájkovanie iných materiálov v zásade nie je vhodný na spájkovanie aktívnych kovov.
④Organizácia a vlastnosti sa dajú ľahko zmeniť. Titán a jeho zliatiny pri zahrievaní nastanú fázovú zmenu a zhrubnutie zrna, čím vyššia teplota, tým vážnejšie zhrubnutie, takže teplota spájkovania pri vysokej teplote by nemala byť príliš vysoká.
Stručne povedané, spájkovanie titánu a jeho zliatin musí venovať pozornosť teplote ohrevu spájkovania. Všeobecne povedané, teplota spájkovania by nemala presiahnuť 950 ~ 1000 stupňov, čím nižšia je teplota spájkovania, tým nižší je vplyv na výkon základného materiálu. Pre ochladenú starnúcu zliatinu môže byť tiež spájkovaná pod podmienkou, že sa neprekročí teplota starnutia.
Aby sa zabránilo oxidácii spájkovaných spojov a absorpcii kyslíka, reakcia absorpcie vodíka, spájkovanie titánom a zliatinami titánu sa vykonáva vo vákuu a emocionálnej atmosfére, spravidla nepoužívajte spájkovanie plameňom. Pri vákuovom alebo chlórovom spájkovaní môžete použiť vysokofrekvenčný ohrev, ohrev pece a iné metódy, rýchlosť ohrevu je rýchla, doba zachovania tepla je krátka, plocha rozhrania zlúčeniny je tenšia, výkon spoja je lepší. Preto je potrebné kontrolovať teplotu ihlového zvárania a čas tepelnej ochrany, aby spájkovaný materiál mohol tiecť celú medzeru.
Dôvod, prečo je titán a titánová zliatina najlepšie pri vákuovom a argónovom spájkovaní, pretože pri vákuovom spájkovaní je síce afinita titánu ku kyslíku veľmi veľká, ale titán vo vákuu 13,3 Pa dokáže získať hladký povrch, ktorý je v dôsledku povrchu oxidového filmu možné rozpustiť v titáne.
Spájkovanie pod ochranou argónu, rozsah teplôt spájkovania 760 ~ 927 stupňov, aby sa zabránilo odfarbeniu titánu, požiadavka na vysokú čistotu argónu, vo všeobecnosti používajte tekutý argón v chladiarenských skladovacích nádobách, pretože má veľmi vysokú čistotu.
Spájkovanie titánu a titánových zliatin, často na rozhraní alebo spájkovacom šve pri tvorbe krehkých zlúčenín, čím sa znižuje výkonnosť spájkovaných spojov. Z tohto dôvodu je možné použiť difúzne zváranie na zlepšenie výkonu spájkovaných spojov. Spájkovanie v titánovej zliatine bolo vložené medzi 50 μm hrubú medenú fóliu, niklovú fóliu alebo striebornú fóliu, spoliehajúc sa na titán a tieto kovové kontaktné reakcie, v tomto poradí, na tvorbu eutektika Cu-Ti, Ni-Ti a Ag-Ti. Potom majú tieto krehké intermetalické zlúčeniny difúziu pri určitej teplote a čase pod difúznym spájkovaním celkom dobrý výkon.
Okrem toho môžu byť titánové zliatiny fázy a + B použité v žíhanom stave, v stave ošetrenia roztokom alebo v stave starnutia. Ak sú požiadavky na spájkovanie po žíhaní, existujú tri možnosti: po žíhaní pri teplote žíhania alebo pod teplotou žíhania spájkovanie; pri teplote žíhania nad teplotou spájkovania a v cykle tvrdého spájkovania, aby sa uskutočnila časť procesu chladenia, aby sa tiež získala organizácia žíhania; pri teplote žíhania nad teplotou spájkovanie a potom spracovanie žíhaním.