本发明公开了一种用于连接Cu/Al接头的Al‑Si‑Cu‑Ni系钎料及其制备方法。所述用于连接Cu/Al接头的Al‑Si‑Cu‑Ni系钎料,其成分重量百分比为硅8‑12%,铜2‑10%,镍1‑4%,铒0‑0.3%,锆0‑0.3%,铝余量。其制备方法包括以下步骤:原材料选用、合金熔炼、搅拌、浇注成锭。本发明提出的钎料塑性良好,具有相对合适的钎焊温度,获得的铜铝钎焊接头强度高、耐腐蚀性能好;本发明的钎料钎焊温度较低,一般在590℃左右,接头脆性较小,强度更高,本发明最高剪切强度可达98.12MPa,大大高于传统的钎料,作为一种性能优良的新型铜铝接头钎料,适于推广应用。
📄 2021101776113
📂 B23K35_28
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-09
本发明提供了一种AgCuTi基复合钎料及其钎焊连接AlN陶瓷与Cu的方法,AgCuTi基复合钎料按质量百分比计包括:钛合金TC4粉末1‑3%,余量为AgCuTi活性钎料;钛合金TC4粉末的CTE为810.4‑6 ×K1‑01‑。6 本K发‑1明~1钎1×焊连接AlN陶瓷与Cu的方法包括如下步骤:采用行星式球磨机将AgCuTi粉末和TC4粉末进行机械球磨均匀后干燥收集,将AgCuTi基复合钎料通过胶水粘牢于待焊AlN陶瓷表面和待焊Cu母材表面之间,得到Cu母材/AgCuTi基复合钎料/AlN陶瓷装配成的三明治结构的待钎焊组件;将所述待钎焊‑组件在真空条件下进行钎焊连接;所述钎焊温度825‑875℃,保温时间为5‑20min。本发明以CTE为8.4×10‑6 K‑1~11×10‑6 K‑1的钛合金TC4粉末作为增强颗粒,能够有效提高AlN陶瓷与Cu钎焊接头的接头强度,得到高强度的钎焊接头。
📄 202211038886X
📂 B23K1_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-08-29
本发明公开了一种AgCuTi基复合钎料及其连接AlN陶瓷与Cu的钎焊方法,本发明的AgCuTi基复合钎料,按质量百分比计包括:稀土氧化物1‑4%,余量为AgCuTi活性钎料;所述稀土氧化物的CTE为5×10‑6 K‑1~12×10‑6 K‑1。本发明AgCuTi基复合钎料钎焊连接AlN陶瓷与Cu的方法,包括如下步骤:按照Cu/AgCuTi基复合钎料/AlN陶瓷装配成三明治结构的待钎焊组件;将所述待钎焊组件在真空条件下进行钎焊连接;所述钎焊温度850‑900℃,保温时间为10‑30 min。本发明所述AgCuTi基复合钎料以CTE为5×10‑6 K‑1~12×10‑6 K‑1的稀土氧化物作为增强颗粒,能够有效提高AlN陶瓷与Cu钎焊接头的接头强度,得到高强度的钎焊接头。
📄 2022104626466
📂 B23K35_30
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-28
本发明涉及的是用于SiC陶瓷低温钎焊的活性钎料及其焊接使用方法,其中用于SiC陶瓷低温钎焊的活性钎料由一层B部分低温钎料、一层A部分低温钎料、一层B部分低温钎料依次叠加构成,各层低温钎料体积均相等。用于SiC陶瓷低温钎焊的活性钎料焊接使用方法:焊接时将SiC陶瓷的连接面上均匀铺上一层纳米银线,然后把A部分低温钎料与B部分低温钎料按照BAB的顺序依次放置在SiC陶瓷两个连接面中间,同时施加0.2~2MPa,加热到50~90℃,待钎料熔化后保温10min,冷却,完成SiC陶瓷的低温钎焊连接。本发明的钎料熔点低(≤40℃),实现了在50~90℃对SiC陶瓷的连接,能够有效地降低钎焊接头的残余内应力。
📄 2017107153637
📂 B23K35_22
👤 东北石油大学
📅 2017-08-20
本发明涉及的是一种抗氧化Zn基钎料膏及其制备方法,其中抗氧化Zn基钎料膏是由Zn-Al钎料粉末和钎剂混合后,再与粘结剂、抗氧化剂混合,最终形成的复合钎料膏;Zn-Al钎料粉末是由重量百分比计的,4.0%~60.0%的纯铝锭、60.0%~96.0%的纯锌锭、0.1%~2.0%的纯铜箔、0.5%~10.0%的Al-Si中间合金、1.0%~20.0%的Al-La中间合金和0.01%~10%的Al-Sr中间合金熔融后,在400~550℃下,超声雾化制备成的粉末。本发明制得的钎料膏适合Al合金大面积钎焊用,也适合各种复合接头形式使用,它的高温性能好,强度高,为环保型无污染钎料。
📄 2020102093913
📂 B23K35_28
👤 东北石油大学
📅 2020-03-23
本发明涉及的是一种用于铝合金的Zn基非晶钎料箔及其制备方法,其中用于铝合金的Zn基非晶钎料箔由钎料合金制备而成,按重量百分比计,钎料合金中各元素配比为:5%~30%Al、65%~91%Zn、0.1%~5%Cu箔、0.01%~9%Si、0.01%~3%Ti、0.01%~3%B、0.1%~1%La、1%~5%Zr和2%~10%Sr;钎料合金中各元素以不同状态添加,其中Al元素为纯Al锭、Zn元素为纯Zn锭、Cu元素为纯Cu箔、Si元素为Al‑Si中间合金、Zr元素为Al‑Zr中间合金、Sr元素为Al‑Sr中间合金。本发明接头力学性能优良,具有较低的液相线温度,适合过烧温度较低的铝合金材料的焊接。
📄 2020102100298
📂 B23K35_28
👤 东北石油大学
📅 2020-03-23
本发明涉及的是一种用于SiC陶瓷低应力钎焊的复合钎料及其制备方法,其中用于SiC陶瓷低应力钎焊的复合钎料由骨架合金和填充合金润湿结合而原位生成,骨架合金为泡沫铝,填充合金由纯铝、纯锌、纯铜、铝硅中间合金、铝镍中间合金组成,按质量百分含量计,泡沫铝为5.30%~61.20%,纯铝为22.85%~81.00%,纯锌为0.52%~13.00%,纯铜为0.01%~13.60%,铝硅中间合金为0.06%~15.63%,铝镍中间合金为0.02%~1.5%;铝硅中间合金含Si为20%,铝镍中间合金中含Ni为10%。本发明具有焊接温度低(≤600℃)、与SiC陶瓷焊接后显著降低应力的特点。
📄 2020102100300
📂 B23K35_28
👤 东北石油大学
📅 2020-03-23
本发明公开一种用于C/SiC复合材料和铌合金连接的超高温钎料及其制备工艺和真空活性钎焊方法,属于高温焊接技术领域。钎料组成为:Ti30‑50份、Cr20‑40份、V20‑40份。本发明采用配比Ti、Cr、V活性元素,所得钎料实现最高1500℃下C/SiC复合材料和铌合金的钎焊连接。使用本发明钎焊料在1480℃保温10min下得到钎焊接头强度最高,1000℃高温下抗剪强度保持常温抗剪强度80%以上。本发明超高温钎料,制备方法简单,成本低,且采用此钎料钎焊C/SiC复合材料和铌合金得到的接头高温性能优异,进一步拓展了C/SiC复合材料和铌合金在航空航天等高温领域的应用,具有巨大的经济效益和社会效益。
📄 2021107651959
📂 B23K35_32
👤 临沂大学
📅 2021-07-07
本发明公开了一种用于稀土镁合金钎焊的镁合金钎料及制备方法,各元素按重量百分数为2.3~3%Nd、22%~28%Cu、5.5~6.3%Ni和1.7~2%Zn,其余为Mg,镁合金钎料的熔化温度范围为465~490℃。本发明的用于稀土镁合金钎焊的镁合金钎料,镁合金钎料的熔化温度范围为465~490℃,钎焊温度范围为525~550℃,适合于固相线温度在550℃以上的稀土镁合金钎焊;所提供钎料用于Mg‑1.74Mn‑0.264Ce稀土镁合金和AZ31B镁合金钎焊,其钎焊搭接接头室温抗拉强度在136~145MPa之间;本发明的用于稀土镁合金钎焊的镁合金钎料的制备方法,工艺简单,过程容易控制,成分控制比较好,无成分污染,较为适合高质量钎料生产。
📄 2016101367341
📂 B23K35_28
👤 江苏科技大学
📅 2016-03-10
本发明公开了一种用于镁合金钎焊的钎剂,该钎剂包括以下质量百分比的原料:6~24%CaCl2,3~12%LiCl,4~7%Na3AlF6,余量为己二酸。本发明的一种用于镁合金钎焊的钎剂,能够清洗镁合金表面的氧化铝、氧化镁等氧化膜,在钎焊温度270~350℃以下具有较好的去膜效果;钎焊镁合金用的钎剂熔点低,经济性好。
📄 2016101800677
📂 B23K35_363
👤 常熟市知识产权运营中心有限公司
📅 2016-03-25
本实用新型公开了一种钎焊材料制备设施,包括支撑底座,支撑底座底部的两端对称分布设置有移动支脚,移动支脚的底部通过轮轴安装有移动底轮,支撑底座顶部的两端设置有侧翼撑杆,两侧翼撑杆内侧的中间位置处设置有底部横杆,顶部横杆顶部的中间位置处设置有制备器,制备器的顶部设置有压口,两侧翼撑杆内侧的顶部设置有调节横杆,调节横杆底部的中间位置处设置有压板,侧翼撑杆的顶部设置有升降底座,支撑底座顶部的中间位置处设置有喷火器,喷火器的顶部设置有喷火口。本实用新型装置中通过升降底座与升降顶杆的升降配合,实现了调节横杆的高度调节,进而实现压头对压口内部的材料的压合操作,极大地提高了钎焊材料的制备效果以及制备效率。
📄 2021202687841
📂 B23K35_40
👤 山西拓扑蜂窝智能制造有限公司
📅 2021-02-01
已申报项目
本发明公开了一种用于超硬磨料钎焊的复合钎料及其制备方法、进行钎焊的方法,属于超硬磨料工具制作领域。复合钎料包括CuSnTi合金相和增强相,CuSnTi合金相各组分及其质量百分比分别为70~75%的Cu粉、15~20%Sn粉和5~10%的Ti粉,增强相为WC粉或ZrC粉中的一种,其中,增强相占CuSnTi合金相的体积百分比为5%~40%;先将CuSnTi合金相,和增强相机械混合一段时间,再配以5%的丙烯酸和95%的对二甲苯制成的粘结剂,置于超硬磨料和Q460钢待焊面之间,然后将其放置于真空钎焊炉中进行真空钎焊。本发明钎焊后制备的超硬磨料工具进行磨削实验,超硬磨料把持力较高,颗粒磨削效果更好。
📄 2020102014678
📂 B24D18_00
👤 安徽工业大学
📅 2020-03-20