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有关工业机器配件的内容:然而对于无Pb焊接,由钎料凝固过程所引发的缺陷却是一种高发的较为普遍的现象。为了改善无Pb化产品的可靠性,提高产品质量,国外已开始对焊接凝固现象开展了系统的研究,旨在搞清楚焊接凝固中所引发的各种缺陷现象的机理和抑制的对策。凝固现象引发的问题也是最深刻的问题,它以“起翘”为中心来展开对其缺陷形成机理的研究。在日本将起翘现象称为“リフトァ≌”,在欧洲称为“Lift-off”,在美国称为“Fillet-lifting”。2、初晶粗大的金属间化合物的形成标准的无Pb钎料主要是SnAgCu、SnCu之类,和SnPb钎料相比,它们生成的金属间化合物不同。金属间化合物生长晶粒较粗大,从状态图可以预测到,如SnAg二元合金状态图如图1所示。在状态图的右侧Ag的浓度高,相的构成要稍许复杂些。该侧和通常的焊点没有关系,主要是位于左侧的Sn浓度的构成是最重要的。SnAg的共晶成分是Sn3.*g。如Ag3Sn的组成范围从图的左侧即可看岀。图1 SnAg二元合金状况图在SnPb场合随着Pb含量的变化有多种多样的合金成分,和共晶组分Sn37Pb相比,即此Pb的含量在共晶组分上下变化,也不会引起剧烈的机械性能的变化。然而像SnAg这样的无Pb钎料形成的金属间化合物就不一样了,从共晶组分向化合物侧不可能没有明显的波动。例如,Ag量从零增加其抗拉强度也增加,而延伸率有所减小。但当Ag量超过3.5wt%时,抗拉强度显著下降。此时,除析出微细的Ag3Sn相外还会有数十μm的粗大板状Ag3Sn相形成,如图2所示。人们把这个粗大的Ag3Sn叫做初晶,它是在钎料凝固过程初始析出的固态组织。这种粗大的金属化合物相的形成,不仅使强度低下,而且蠕变、疲劳和冲击等特性都会受到严重影响。图2 在Sn3.9Ag0.6Cu钎料球中形成的粗大板状Ag3Sn初晶(右图是用蚀刻提取的化合物图像)对于SAC305无Pb钎料来说,初晶金属间化合物是细长棒状的Cu6Sn5,未见到Ag3Sn初晶。当Ag量增加后,在初晶Cu6Sn5棒状粒子中才增加了相当粗大的板状粒子的初晶Ag3Sn,如图3所示。
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