304-terästä voidaan juottaa tehokkaasti kupariin tyhjiössä käyttämällä erilaisia ​​juotosaineita ja kemiallisia juotoslisäaineita (BFM).

Kyllä. 304-ruostumatonta terästä voidaan juottaa tehokkaasti kupariin tyhjiössä käyttämällä erilaisia ​​tyyppejä ja kemiallisia juotoslisäaineita (BFM). Kulta-, hopea- ja nikkelipohjaiset lisäaineet voivat toimia. Koska kupari laajenee hieman enemmän kuin 304-ruostumaton teräs, liitoskokoonpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä tapauksessa kuparin lujuus on hyvin heikko, joten se sopii ruostumattomaan teräkseen ilman havaittavaa muodonmuutosta.
Juotettuja kokoonpanoja käytetään tyypillisesti jopa 4 °K:n lämpötiloissa. Suunnitteluun liittyy tiettyjä näkökohtia ja rajoituksia, mutta tässä sovelluksessa käytetään yleisesti kulta- ja hopeapohjaisia ​​lisäaineita.
3. Minun täytyy juottaa monimutkainen kokoonpano, mutta en tiedä miten juotan kaiken kerralla. Onko komponenttien monivaiheinen juottaminen mahdollista?
Kyllä! Ammattimainen juotosmateriaalien toimittaja voi järjestää monivaiheisen juotosprosessin. Ota huomioon perusmateriaali ja BFM, jotta alkuperäinen juotosliitos ei sula seuraavissa juotoksissa. Tyypillisesti ensimmäinen sykli suoritetaan korkeammassa lämpötilassa kuin seuraavat syklit, eikä BFM sula uudelleen seuraavissa sykleissä. Joskus BFM on niin aktiivinen ainesosien diffuusiossa alustaan, että palaaminen samaan lämpötilaan ei välttämättä aiheuta uudelleensulamista. Monivaiheinen juottaminen voi olla kätevä ja tehokas työkalu kalliiden lääketieteellisten komponenttien valmistukseen.
Tämä ongelma on ratkaistavissa! On olemassa keinoja estää tämä, tehokkain tapa on käyttää oikea määrä juotosjuotinta. Jos liitos on pieni ja pinta-alaltaan pieni, voi tuntua yllättävältä, kuinka paljon juotosjuotinta tarvitaan liitoksen tehokkaaseen juottamiseen. Laske liitoksen kuutiopinta-ala ja yritä käyttää hieman laskettua pinta-alaa suurempaa juotosjuotinta. Tulppaliittimen rakenne on porattu muhvi, jonka halkaisija on sama kuin putken sisähalkaisija, jolloin juotosjuotin voi siirtyä suoraan putken sisähalkaisijaan kapillaari-ilmiön vaikutuksesta. Jätä putken päähän tilaa kapillaari-ilmiön estämiseksi tai suunnittele liitos siten, että putki voi työntyä hieman liitosalueen ulkopuolelle. Nämä menetelmät vaikeuttavat juotosjuovan kulkua putken päähän, mikä vähentää tukkeutumisriskiä.
Tämä aihe nousee esiin aika ajoin ja siitä on keskusteltava. Toisin kuin juotosfileet, jotka luovat lujuutta liitokseen, suuret juotosfileet eivät tuhlaa juotosmuovia ja voivat olla haitallisia. Tärkeintä on, mitä on sisällä. Jotkut metallit ovat hauraita suurissa fileissä diffundoitumattomien, alhaisen sulamispisteen omaavien komponenttien pitoisuuden vuoksi. Tässä tapauksessa, jopa lievällä väsymisellä, filee voi halkeilla ja kasvaa katastrofaaliseksi vikaantumiseksi. Juotettaessa pieni, jatkuva juotosmuovan läsnäolo liitoksen rajapinnassa on yleensä sopivin kriteeri visuaaliseen tarkastukseen.


Julkaisuaika: 31.10.2022