Медно фосфорный припой температура плавления: Медно-фосфорный припой

Содержание

Высокотемпературный медно-фосфорный припой с серебром ЦП 6

Считается, что медь очень хорошо поддается спаиванию. Это действительно так, если правильно подобрать расходные материалы и соблюдать технологию. Одним из основных таких материалов, которые активно применяются в промышленности и в частной сфере является припой медно-фосфорный. Он специально был разработан для спаивания меди, бронзы и латуни, а также различных их комбинаций. Несмотря на то, что в названии имеется всего два элемента, на самом деле это трехкомпонентный материал. В нем содержится еще серебро, которого здесь имеется целых 15%. Это помогает использовать технику в холодильной промышленности. Материал можно использовать как припой для пайки медных труб. Он обладает относительно низкой температурой плавления.

Медно-фосфористый припой

Меднофосфорный припой обладает повышенной текучестью, что помогает установить хорошие молекулярные связи с основным металлом, а также проникнуть во все глубины и трещины, что улучшит контакт. Благодаря этому, паяный шов отличается достаточно высокой прочностью и при этом отлично сопротивляется образованию коррозии. Припой медно-фосфорный обладает такой особенностью, что для его работы не нужен дополнительный флюс, так как в его составе имеется фосфор, который и выполняет все необходимые функции. Данный материал широко применяется при ремонте и монтаже холодильного оборудования. Также его применяют для изделий, которые подвергаются небольшим вибрационным нагрузкам и легким механическим ударам. Если в определенной марке имеется пониженное содержание серебра, или же оно вовсе отсутствует, то повышается пластичность готового шва.

Пайка медно-фосфорным припоем

Когда проводится пайка элементов, в которых имеются не термостойкие детали, к примеру, смотровые стекла, клапаны, ТРВ и прочее, то их следует предварительно охладить, чтобы не допустить критичного перегрева. Когда проводится пайка бронзы и латуни меднофосфористым припоем, то желательно все же применять флюс, чтобы они не покрывались окислительной пленкой, которая будет мешать растеканию и смачиванию расходного материала. В то же время, когда речь идет о меди и ее соединениях, то припой является самофлюсующимся. Не стоит применять данный материал для спаивания стали, так как по границе шва будет образовываться хрупкая пленка из фосфоритов. Ее наличие ставит под угрозу герметичность соединения. Также нежелательно использовать припой медно-фосфорный для тех цветных металлов, в составе которых содержится никель в соотношении выше 10%. Сам процесс может происходить при помощи стандартной горелки, которая бы смогла разогревать рабочие области до требуемой температуры. Материалы производятся согласно ГОСТ 16882.2-71.

Разновидности

Припой медно-фосфорный Felder CuP6 чаще всего используется для работы с трубами в кондиционерах, системах охлаждения, водоснабжения и газообеспечения. Диаметр труб должен превышать 28х1,5 мм. Выпускается в виде прутков порошка или гранул. Температура плавления данного материала составляет 300 градусов Цельсия. Производится эта марка в Германии.

Припой Felder CuP6

Harris 0 – без флюсовый припой, который предназначен для спаивания меди. Выпускается в прутках и не содержит серебра. В нем имеется 93% меди и 7% фосфора. Средняя температура плавления достигает 755 градусов Цельсия. Длина прутка составляет 0,5 метра, а вес – 17 грамм. Сечение здесь прямоугольное при размерах 3,2х1,3 мм.

Медно-фосфорный припой harris

Припой медно фосфорный из Германии Castolin rb-5246 относится к твердым разновидностям. Он имеет высокий уровень смачивания и обладает хорошими капиллярными свойствами. С его помощью швы получаются плотные и гладкие, также они не имеют брака в виде пор. Температура эксплуатации швов составляет до 150 градусов Цельсия. Температура плавления может быть от 715 до 805 градусов. Плотность материала составляет 8 г/см кубический, а пластичность до 4%. Используется для капиллярный пайки меди, латуни и бронзы, что требуется в сантехнике, нагревательном оборудовании и прочих местах. Прутки выпускаются длиной 0,5 метра и диаметром в 2 мм.

Припой Castolin rb-5246

Медно-фосфорный припой для пайки меди Ф2 обладает высокой механической прочностью, нормальной работоспособностью при низких и высоких температурах. Имеет отличные качества теплопроводности и электропроводности. Когда достигает температуры пайки, у состава появляется высокая текучесть и смачивание основного металла. Прочность спаянного шва составляет 10 кг/мм квадратный.

Припой Ф2

Высокотемпературный припой ПМФ 7, в котором содержание флюса составляет 7%. Высокая текучесть материала позволяет создавать плотное соединение со сложной структурой металла. Этот материал не требует дополнительного применения различных флюсов при работе только с медью, а при соединении других металлов требуется применение борсодержащего флюса. Марка не подходит для чугуна и различного рода сталей, так как тут образуются фосфиды железа в шве, которые разрушают его целостность, не говоря уже о критической потере пластичности и увеличению хрупкости материала. В среднем, температура плавления составляет 750 градусов Цельсия.

Припой ПМФ 7

Физико-химические свойства

Медно-фосфористый припой ЦП 6, как и другие марки, получает свои свойства благодаря уникальному составу, который разработается для тех или иных процедур. Исходя из наличия тех или иных химических элементов, а также их соотношения, материал получается приближенным к свойствам меди, бронзы или латуни, с которыми идет работа, но при этом обладает более низкой температурой плавления, что позволяет сохранить свойства основного металла. В целом, практически все марки обладают повышенной смачиваемостью, что улучшает контакт с заготовкой. Именно это и дает отличные показатели для соединения меди. Помимо этого они обладают большой степенью проникновения, образуя прочные молекулярные связи. Некоторые из марок имеют достаточно опасную температуру плавления более 800 градусов. Это может повлиять на свойство металла, но создает крепкое соединение, которое может конкурировать с ручной дуговой сваркой. Практически все припои обладают антикоррозийными свойствами. Часто встречается припой медно фосфорный с флюсом, который считается одним из лучших вариантов для меди.

Медно-фосфорный припой ЦП 6

Технические характеристики популярных марок

Марка припоя

Содержание элементов в химическом составе, %

Температура плавления,

Градусы Цельсия

Температура растекания,

Градусы Цельсия

Серебро

Медь

Фосфор

ПМФ102

2

91,3

6,7

645

820

ПМФ105

5

88,5

6,5

630

780

ПМФ115

15

80,2

4,8

650

800

Особенности выбора

Прежде всего, следует определиться с составом. Существуют обыкновенные материалы, в которых содержится всего два элемента, медь и фосфор, как можно понять из названия, а также медно фосфорные припои с серебром. Сразу стоит отметить, что серебро придает большей крепости шву. Оно также увеличивает морозостойкость, поэтому, если соединение будет эксплуатироваться при низких температурах, то следует выбирать марки с относительно высоким содержанием этого элемента, один из высших показателей которого составляет 15%. Но здесь же наблюдается другая зависимость, так как чем больше серебра в составе, тем меньшей пластичностью обладает итоговое соединение. Таким образом, если материал будет подвергаться небольшим изгибам или будет расширяться и сужаться, то лучше отдавать предпочтение тем маркам, в которых минимальное содержание этого элемента, к примеру, 2%, или же вовсе отсутствует. Перед тем как паять медно фосфорным припоем, следует ознакомиться с его составом.

Для тонкостенных труб и заготовок с небольшой толщиной следует подбирать припои, температура плавления которых будет как можно ниже. Ведь чем она выше, тем больше вероятность, что основной металл деформируется или после отжига изменит свои свойства, что ухудшит качество соединения. Низкая температура также увеличивает растекаемость, что также немаловажно для качественного соединения, хотя даже высокотемпературные припои с фосфором обладают хорошими показателями в данном параметре. Для некоторых марок выпускают одноименные флюсы, которые должны помочь справиться с более сложными условиями пайки бронзы и латуни, поэтому, при выборе припоев для этих процедур, следует обращать внимание и на наличие подходящего флюса.

Популярные марки
  • ЦП 6;
  • ПМФ-102;
  • ПМФ-105;
  • ПМФ-115;
  • Felder;
  • Castolin;
  • Ф 2.

Пайка медных труб

 
Рис. 1. Припой для пайки медных труб: а — твердый, б — мягкий

Пайка труб может осуществляться мягким и твердым припоем. Соединение металлов при пайке мягким припоем происходит при температуре 425 °С, твердым — 460–560 °С. Тип припоя определяется соотношением меди и других металлов в его составе. При наличии в составе припоя серебра его называют серебряным. Чем больше содержание серебра, тем ниже температура плавления припоя, лучше смачиваемость припоя и его обтекание места пайки. Хорошее качество пайки получается при применении медно-фосфорных припоев, но температура плавления их выше, а смачиваемость хуже серебряных. При пайке медь–медь медно–фосфорным припоем флюс не применяется. Для пайки медь–латунь, медь–бронза применяется флюс (например, F-SHI). Капиллярный зазор при использовании серебряных припоев должен быть 0,05–0,15 мм, при медно-фосфорных — 0,025–0,15 мм.


Таблица 1. Характеристика припоев фирмы Rothenberger (Германия)

Медно-фосфорные и серебрянные припои

Медно-фосфорные припои

Трехкомпонентные медно-фосфорные припои с содержанием серебра до 15 % предназначены для высокотемпературной пайки в холодильной промышленности.

Особенности. Медно-фосфорные припои имеют сравнительно небольшую температуру плавления, обладают хорошей текучестью при пайке меди и некоторых ее сплавов. Из-за присутствия в составе припоя фосфора не требуется применения флюса. Паяные швы отличаются значительной прочностью и удовлетворительной коррозионной стойкостью.

Припои этого класса широко используются при монтаже холодильного оборудования для соединений, испытывающих незначительные вибрационные и ударные нагрузки, причем с увеличением содержания серебра пластичность увеличивается. При пайке элементов арматуры с нетермостойкими элементами (ТРВ, вентили, смотровые стекла) требуется охлаждение последних для предотвращения недопустимого перегрева.

В процессе пайки для защиты от образования окалины рекомендуется продувка сухим азотом. Медно-фосфорные припои не применяются для пайки сталей из-за образования хрупкой пленки фосфитов по границе шва, что может привести к нарушению герметичности соединения.


Таблица 2. Основные характеристики медно-фосфорных припоев

Припой 102. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 2 %.

Экономичен, имеет среднее растекание. Рекомендуется использовать при монтаже холодильных систем для пайки меди и ее сплавов в соединениях, не испытывающих больших вибрационных и ударных нагрузок.

Припой 105. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 5 %.

Пластичен, обладает медленным растеканием, поэтому способен заполнять большие зазоры. Паяный шов выдерживает небольшие вибрационные и ударные нагрузки. Рекомендуется для пайки меди и ее сплавов в изделиях холодильной техники.

Припой 115. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 15 %. Наиболее пластичен из-за высокого содержания серебра и пониженного содержания фосфора. Рекомендуется для пайки соединений меди и ее сплавов. Паяный шов выдерживает умеренные вибрационные и ударные нагрузки при термических циклах. Наиболее распространен при пайке холодильных установок.

Серебряные припои

Четырехкомпонентные припои с содержанием серебра до 55 % предназначены для высокотемпературной пайки в холодильной и пищевой промышленности.

Особенности. Серебряные припои имеют низкую температуру плавления и хорошо смачивают соединяемые поверхности. Они прекрасно заполняют зазоры соединений и дают прочные вакуумно-плотные швы, обладающие высокой прочностью и пластичностью, способные выдерживать значительные вибрационные и ударные нагрузки в большом диапазоне рабочих температур.

Припои этого класса широко применяются при изготовлении и монтаже холодильного оборудования, особенно при пайке соединений, испытывающих значительные вибрационные нагрузки (например, припайке трубопроводов к компрессору).

Более низкая температура растекания по сравнению с медно-фосфорными припоями делает их предпочтительными для пайки арматуры (ТРВ, смотровых стекол, вентилей). Кроме того, снижается вероятность образования окалины. Используются с флюсом «Superflux» или аналогичным флюсом.

В изделиях пищевой промышленности разрешается применять только безкадмиевые припои.


Таблица 3. Основные характеристики серебряных припоев

Припой 1530. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 30 %.

Экономичен. Имеет среднее растекание. Хорошо заполняет большие зазоры без перегрева соединения. Припой применяется во всех изделиях за исключением изделий пищевой промышленности из-за содержащегося в нем кадмия.

Внимание! Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении с соблюдением всех мер предосторожности.

Припой 530Sn.

Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 30 %.

Имеет более высокую температуру плавления, чем припой 1530 и обладает при этом средним растеканием. Хорошо формирует паяный шов в любом пространственном положении.

Припой 538Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 38 %.

Обладает быстрым растеканием, что позволяет получать вакуумноплотные швы при значительных монтажных зазорах.

Припой 540Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 40 %.

Имеет большой интервал плавления и обладает хорошим растеканием. Рекомендуется для пайки меди, стали в любых сочетаниях для соединений, испытывающих значительные вибрационные и ударные нагрузки.

Припой 545Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 45 %.

Обладает очень быстрым растеканием и имеет низкую температуру плавления, поэтому рекомендуется для пайки элементов автоматики, боящихся перегрева (ТРВ, соленоиды, вентили).

Припой 555Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 55 %.

Ему свойственна самая высокая текучесть. Паяные швы обладают максимальной прочностью, коррозионной стойкостью, а также высокой пластичностью и способны выдерживать значительные вибрационные нагрузки в большом диапазоне температур. Рекомендуется для пайки арматуры, содержащей нетермостойкие элементы.

Для пайки применяются нагреватели (горелки), работающие на смеси газов: пропан–бутан–воздух, пропан–бутан–кислород, ацетилен–воздух, ацетилен–кислород (рис.2).


Рис. 2. Нагреватели для пайки труб: а — пропан–воздух; б — пропан–кислород; в — электрический

Используются также резистивные электрические нагреватели.

Правильный подбор нагревателя и правильная установка пламени позволяют избежать перегрева материала. Пламя горелки должно быть гладким, с четким голубым свечением ядра. В первой фазе нагрева расстояние между наконечником горелки и нагреваемой поверхностью должно быть равно длине конуса пламени. Горелку держат в таком положении до достижения температуры трубы около 650 °С (красный цвет). Затем увеличивают расстояние от наконечника горелки до места пайки примерно в два раза.

Для уменьшения потерь тепла, особенно при использовании пропановой горелки, применяют отражатели (рис. 3, б).


Рис. 3. Разогрев трубы перед пайкой: а — пропан-кислородная горелка; б — пропановая горелка

При пайке необходимо создать внутри трубы среду нейтрального газа, что исключит образование окалины внутри трубы. При работе холодильной машины окись меди, флюс, остатки припоя могут забить капиллярные трубки и четырехходовой клапан. Чаще всего в качестве инертного газа используют сухой азот.


Рис. 4. Пайка медных труб в среде инертного газа: 1 — редуктор с регулятором расхода газа; 2 — уплотнение резиновым шлангом; 3 — место пайки

При помощи резинового шланга соединяют фреоновую магистраль и баллон с азотом. Между трубопроводом и азотным баллоном устанавливают ротаметр или регулятор расхода газа (табл. 4).


Таблица 4 Технические характеристики регуляторов расхода газа

Редуктор азотного баллона устанавливают на минимально возможное давление азота (не более 0,2 бара). Ротаметром устанавливают скорость газа в трубе до 5 м/мин (расход 0,05 м3/ч). По окончании пайки необходимо пропускать азот по трубе до ее охлаждения (до температуры 35–45 °С).

Если при пайке используется флюс, припой нагревают и наносят флюс на разогретый конец прутка припоя путем погружения его во флюс. Медно-фосфорным припоем пайка производится без флюса.

При пайке близко расположенных соединений необходимо соблюдать определенную последовательность пайки, чтобы не расплавить предыдущий шов. На рис. 5 показана последовательность пайки тройника в зависимости от его положения в пространстве. При пайке элементов различной толщины прогрев начинают с более толстой детали. Стык трубопровода прогревают, вводят в зону пайки пруток припоя и производят пайку. После охлаждения паяного трубопровода до температуры окружающей среды закрывают подачу азота в трубопровод и протирают зону шва влажной ветошью. При необходимости прочищают металлической щеткой. Поверхность паяного шва должна быть гладкой, без наплывов припоя и усадочных раковин.


Рис. 5. Последовательность пайки тройника

Пайка электрическим резистивным нагревателем (рис. 2, в) осуществляется путем пропускания электрического тока через место спая. Место спая зажимается угольными электродами и при прохождении электрического тока на структуре уголь–медь–уголь падает большое напряжение, благодаря чему медь разогревается.

Преимуществом этого метода является возможность плавного увеличения тока, а, следовательно, и температуры. Однако увеличивать ток нужно очень медленно, иначе можно прожечь трубу.

Медно фосфорный припой для пайки меди


Рис. 1. Припой для пайки медных труб: а — твердый, б — мягкий

Пайка труб может осуществляться мягким и твердым припоем. Соединение металлов при пайке мягким припоем происходит при температуре 425 °С, твердым — 460–560 °С. Тип припоя определяется соотношением меди и других металлов в его составе. При наличии в составе припоя серебра его называют серебряным. Чем больше содержание серебра, тем ниже температура плавления припоя, лучше смачиваемость припоя и его обтекание места пайки. Хорошее качество пайки получается при применении медно-фосфорных припоев, но температура плавления их выше, а смачиваемость хуже серебряных. При пайке медь–медь медно–фосфорным припоем флюс не применяется. Для пайки медь–латунь, медь–бронза применяется флюс (например, F-SHI). Капиллярный зазор при использовании серебряных припоев должен быть 0,05–0,15 мм, при медно-фосфорных — 0,025–0,15 мм.


Таблица 1. Характеристика припоев фирмы Rothenberger (Германия)

Медно-фосфорные и серебрянные припои

Медно-фосфорные припои

Трехкомпонентные медно-фосфорные припои с содержанием серебра до 15 % предназначены для высокотемпературной пайки в холодильной промышленности.

Особенности. Медно-фосфорные припои имеют сравнительно небольшую температуру плавления, обладают хорошей текучестью при пайке меди и некоторых ее сплавов. Из-за присутствия в составе припоя фосфора не требуется применения флюса. Паяные швы отличаются значительной прочностью и удовлетворительной коррозионной стойкостью.

Припои этого класса широко используются при монтаже холодильного оборудования для соединений, испытывающих незначительные вибрационные и ударные нагрузки, причем с увеличением содержания серебра пластичность увеличивается. При пайке элементов арматуры с нетермостойкими элементами ( ТРВ , вентили, смотровые стекла) требуется охлаждение последних для предотвращения недопустимого перегрева.

В процессе пайки для защиты от образования окалины рекомендуется продувка сухим азотом. Медно-фосфорные припои не применяются для пайки сталей из-за образования хрупкой пленки фосфитов по границе шва, что может привести к нарушению герметичности соединения.


Таблица 2. Основные характеристики медно-фосфорных припоев

Припой 102. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 2 %.

Экономичен, имеет среднее растекание. Рекомендуется использовать при монтаже холодильных систем для пайки меди и ее сплавов в соединениях, не испытывающих больших вибрационных и ударных нагрузок.

Припой 105. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 5 %.

Пластичен, обладает медленным растеканием, поэтому способен заполнять большие зазоры. Паяный шов выдерживает небольшие вибрационные и ударные нагрузки. Рекомендуется для пайки меди и ее сплавов в изделиях холодильной техники.

Припой 115. Трехкомпонентный медно-фосфорный припой с содержанием серебра 15 %. Наиболее пластичен из-за высокого содержания серебра и пониженного содержания фосфора. Рекомендуется для пайки соединений меди и ее сплавов. Паяный шов выдерживает умеренные вибрационные и ударные нагрузки при термических циклах. Наиболее распространен при пайке холодильных установок.

Серебряные припои

Четырехкомпонентные припои с содержанием серебра до 55 % предназначены для высокотемпературной пайки в холодильной и пищевой промышленности.

Особенности. Серебряные припои имеют низкую температуру плавления и хорошо смачивают соединяемые поверхности. Они прекрасно заполняют зазоры соединений и дают прочные вакуумно-плотные швы, обладающие высокой прочностью и пластичностью, способные выдерживать значительные вибрационные и ударные нагрузки в большом диапазоне рабочих температур.

Припои этого класса широко применяются при изготовлении и монтаже холодильного оборудования, особенно при пайке соединений, испытывающих значительные вибрационные нагрузки (например, припайке трубопроводов к компрессору).

Более низкая температура растекания по сравнению с медно-фосфорными припоями делает их предпочтительными для пайки арматуры ( ТРВ , смотровых стекол, вентилей). Кроме того, снижается вероятность образования окалины. Используются с флюсом » Superflux » или аналогичным флюсом.

В изделиях пищевой промышленности разрешается применять только безкадмиевые припои.


Таблица 3. Основные характеристики серебряных припоев

Припой 1530. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 30 %.

Экономичен. Имеет среднее растекание. Хорошо заполняет большие зазоры без перегрева соединения. Припой применяется во всех изделиях за исключением изделий пищевой промышленности из-за содержащегося в нем кадмия.

Внимание! Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении с соблюдением всех мер предосторожности.

Припой 530 Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 30 %.

Имеет более высокую температуру плавления, чем припой 1530 и обладает при этом средним растеканием. Хорошо формирует паяный шов в любом пространственном положении.

Припой 538 Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 38 %.

Обладает быстрым растеканием, что позволяет получать вакуумноплотные швы при значительных монтажных зазорах.

Припой 540 Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 40 %.

Имеет большой интервал плавления и обладает хорошим растеканием. Рекомендуется для пайки меди, стали в любых сочетаниях для соединений, испытывающих значительные вибрационные и ударные нагрузки.

Припой 545 Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 45 %.

Обладает очень быстрым растеканием и имеет низкую температуру плавления, поэтому рекомендуется для пайки элементов автоматики, боящихся перегрева ( ТРВ , соленоиды, вентили).

Припой 555 Sn. Четырехкомпонентный припой с содержанием серебра 55 %.

Ему свойственна самая высокая текучесть. Паяные швы обладают максимальной прочностью, коррозионной стойкостью, а также высокой пластичностью и способны выдерживать значительные вибрационные нагрузки в большом диапазоне температур. Рекомендуется для пайки арматуры, содержащей нетермостойкие элементы.

Для пайки применяются нагреватели (горелки), работающие на смеси газов: пропан–бутан–воздух, пропан–бутан–кислород, ацетилен–воздух, ацетилен–кислород (рис.2).


Рис. 2. Нагреватели для пайки труб: а — пропан–воздух; б — пропан–кислород; в — электрический

Используются также резистивные электрические нагреватели.

Правильный подбор нагревателя и правильная установка пламени позволяют избежать перегрева материала. Пламя горелки должно быть гладким, с четким голубым свечением ядра. В первой фазе нагрева расстояние между наконечником горелки и нагреваемой поверхностью должно быть равно длине конуса пламени. Горелку держат в таком положении до достижения температуры трубы около 650 °С (красный цвет). Затем увеличивают расстояние от наконечника горелки до места пайки примерно в два раза.

Для уменьшения потерь тепла, особенно при использовании пропановой горелки, применяют отражатели (рис. 3, б).


Рис. 3. Разогрев трубы перед пайкой: а — пропан-кислородная горелка; б — пропановая горелка

При пайке необходимо создать внутри трубы среду нейтрального газа, что исключит образование окалины внутри трубы. При работе холодильной машины окись меди, флюс, остатки припоя могут забить капиллярные трубки и четырехходовой клапан. Чаще всего в качестве инертного газа используют сухой азот.


Рис. 4. Пайка медных труб в среде инертного газа: 1 — редуктор с регулятором расхода газа; 2 — уплотнение резиновым шлангом; 3 — место пайки

При помощи резинового шланга соединяют фреоновую магистраль и баллон с азотом. Между трубопроводом и азотным баллоном устанавливают ротаметр или регулятор расхода газа (табл. 4).


Таблица 4 Технические характеристики регуляторов расхода газа

Редуктор азотного баллона устанавливают на минимально возможное давление азота (не более 0,2 бара). Ротаметром устанавливают скорость газа в трубе до 5 м/мин (расход 0,05 м3/ч). По окончании пайки необходимо пропускать азот по трубе до ее охлаждения (до температуры 35–45 °С).

Если при пайке используется флюс, припой нагревают и наносят флюс на разогретый конец прутка припоя путем погружения его во флюс. Медно-фосфорным припоем пайка производится без флюса.

При пайке близко расположенных соединений необходимо соблюдать определенную последовательность пайки, чтобы не расплавить предыдущий шов. На рис. 5 показана последовательность пайки тройника в зависимости от его положения в пространстве. При пайке элементов различной толщины прогрев начинают с более толстой детали. Стык трубопровода прогревают, вводят в зону пайки пруток припоя и производят пайку. После охлаждения паяного трубопровода до температуры окружающей среды закрывают подачу азота в трубопровод и протирают зону шва влажной ветошью. При необходимости прочищают металлической щеткой. Поверхность паяного шва должна быть гладкой, без наплывов припоя и усадочных раковин.


Рис. 5. Последовательность пайки тройника

Пайка электрическим резистивным нагревателем (рис. 2, в) осуществляется путем пропускания электрического тока через место спая. Место спая зажимается угольными электродами и при прохождении электрического тока на структуре уголь–медь–уголь падает большое напряжение, благодаря чему медь разогревается.

Преимуществом этого метода является возможность плавного увеличения тока, а, следовательно, и температуры. Однако увеличивать ток нужно очень медленно, иначе можно прожечь трубу.

Содержание:

Основным способом неразъемного соединения деталей из меди является пайка. Она осуществляется самыми ра

Точки плавления и кипения, плотности и растворимость неорганических соединений в воде

  • Точка кипения — температура, при которой жидкость превращается в газ
  • Точка плавления — температура, при которой твердое вещество превращается в жидкость

См. Стандартное состояние и энтальпию образования, Свободную энергию Гиббса образования, энтропию и теплоемкость для термодинамических данных для тех же соединений.

Полная таблица с плотностью, плотностью жидкости при температуре плавления и растворимостью в воде — поверните экран!

85
Вещество Формула Точка плавления
° C
Точка кипения
° C
Плотность
при 25 ° C
г / см 3 9000
Плотность жидкости
при температуре плавления
г / см 3
Растворимость в воде
при 25 ° C 1)
г / 100 г H 2 O
Комментарии (*)
Алюминий Алюминий660.3 2519 2,7 2,77
Бромид алюминия AlBr 3 97,5 255 3,2 2,647
Хлорид алюминия AlCl 3 192,6 переходник 180 2,48 1,302 45
Фторид алюминия AlF 3 tp 2250 * переходник 1276 3.1 0,5 @ 220 МПа
Гидроксид алюминия Al (OH) 3 2,42
Иодид алюминия AlI 3 188,28 382 3,98 3,223
Оксид алюминия Al 2 O 3 2053 2977 3.99
Фосфат алюминия AlPO 4 > 1460 2,56
Аммоний NH 3 -77,65-33,33 0,7329 * жидкость при -77,7 ° C
Хлорид аммония
NH 4 Cl tp 520,1 sub 338 1.519 39,5
Аммиачная селитра
NH 4 NO 3 169,7 d 200-260 1,72 213
Сульфат аммония
(NH 4 ) 2 SO 4 d 280 1,77 76,4
Бор B 2077 40000 2.34 2,08
Фторид бора
BF 3 -126,8 -99,9 0,002772 * газ при 25 ° C
Сульфид бора B 2 S 3 563 ~ 1,7
Барий Ba 727 ~ 1845 3,62 3.338
Бромид бария BaBr 2 857 1835 4,781 3,991 100
Карбонат бария BaCO 3 1555 0,0014 20
Хлорид бария BaCl 2 961 1560 3.9 3,174 37
Фторид бария BaF 2 1368 2260 4,893 4,14 0,161
Гидрид бария BaH 2 1200 4,16
Йодид бария BaI 2 711 5,15 4.26 221
Оксид бария BaO 1973 5,72 1,5 20
Сульфат бария BaSO 4 1580 4,49 0,00031 20
Бериллий Be 1287 2468 1,85 1,69
Бромид бериллия
BeBr 2 508 3.465
Хлорид бериллия BeCl 2 415 482 1,9 1,54 71,5
Фторид бериллия BeF 2 12 552 2 12 552 900 2,1 1,96
Гидроксид бериллия Be (OH) 2 d ~ 200 1.92
Йодид бериллия BeI 2 480 590 4,32
Оксид бериллия BeO 2578 3,01
Сульфат бериллия BeSO 4 1127 2,5 41,3
Висмут Bi 271.4 1564 9,79 10,05
Оксид висмута
Bi 2 O 3 825 1890 8,9
Бром Br 2 -7,2 58,8 3,1028
Хлорид брома
BrCl-66 d 5
Фторид брома BrF ~ — 33 d ~ 20 0.004043 * газ при 25 ° C
Трифторид брома BrF 3 8,77 125,8 2,803
Кадмий Cd 321,167 8,69 7,996
Бромид кадмия CdBr 2 568 863 5,19 4.075 115
Хлорид кадмия CdCl 2 568 964 4,08 3,392 120
Карбонат кадмия CdCO 3 d 50074 5,026
Фторид кадмия CdF 2 1075 1750 6,33 4.36
Сульфид кадмия CdS ~ 1480 4,826
Сульфат кадмия CdSO 4 1000 4,69 76,7 Кальций Ca842 1484 1,54 1,378
Бромид кальция
CaBr 2 742 1815 3.38 3,111 156
Карбонат кальция
CaCO 3 (арагонит) 450 * 2,93 0,00066 20 преобразование в кальцит
Кальций карбонат
CaCO 3 (кальцит) 800 2,71 0,00066 20
Хлорид кальция
CaCl 2 775 1935 2.15 2,085 81,3
Цианамид кальция
CaCN 2 ~ 1340 суб 2,29
Фторид кальция CaF 2 900 3 962 d ~ 315 Бромид лития 1263
2500 3,18 2,52 0,0016
Гидрид кальция
CaH 2 1000 1.7
Гидроксид кальция
Ca (OH) 2 ~ 2,2 0,16 20
Иодид кальция
CaI 2 783 1100 3,96 3,443215
Оксид кальция
CaO 2613 3.34
Сульфат кальция
CaSO 4 1460 2,96 0,205
Углерод C (алмаз) 4440 * 3,513 12,4 ГПа
Углерод C (графит) tp 4489 * переходник 3825 2,2 10.3 МПа
Бромистый углерод
CBr 4 90 190 3,4
Хлорид углерода
CCl 4 -23 77 1,6 0,08
Двуокись углерода
CO 2 tp -56,561 sub -78,464 1,56 * твердое при -79 ° C
Дисульфид углерода
CS 2 -111.7 46,2 1,2632 * 20 ° C
Фтористый углерод
CF 4 -184 -128 2,0 ** 0,0018 * * газ при 25 ° C ** жидкость
Окись углерода
CO -205,1-19151 0,8495 * жидкость при -205,1 ° C
Хлорид углерода
CCl 2 O-104 8 1.4
Цезий Cs 28,5 671 1,873 1,843
Хлорид цезия
CsCl 646 1297 3,988 2,79 2,79 191
Хлор Cl 2 -101,5-34,04 1,565 * жидкость @ -34.0 ° C
Диоксид хлора
ClO 2 -59 11 0,002757 * газ при 25 ° C
Фторид хлора
ClF -155,6-101,1 0,002226 * газ при 25 ° C
Окись хлора
Cl 2 O-120,6 2,2 0.003552 * газ при 25 ° C
Трифторид хлора
ClF 3 -76,34 11,75 0,003779 * газ при 25 ° C
Хром Cr 1907 2671 7,15 6,3
Хлорид хрома (II)
CrCl 2 824 1120 2.88
Хлорид хрома (III)
CrCl 3 827 d 1300 2,76
Оксид хрома (III)
Cr 2 O 3 2432 ~ 3000 5,22
Оксид хрома (IV)
CrO 2 d ~ 400 4.89
Оксид хрома (VI)
CrO 3 197 d ~ 250 2,7 169
Кобальт Co 1495 2927 8,89 7,75
Хлорид кобальта
CoCl 2 737 1049 3,36 56.2
Нитрат кобальта Co (NO 3 ) 2 d 100 2,49 103
Медь Cu 1084,6 2560 8,96 7,997
Бромид меди (I) CuBr 483 1345 4,98 0,0012 20
Бромид меди (II) CuBr 498 900 4.71 126
Хлорид меди (I) CuCl 423 1490 4,14 3,692 0,0047 20
Хлорид меди (II) CuCl 2 598 993 3,4 75,7
Цианид меди (I) CuCN 474 d 2.9
Оксид меди (I) Cu 2 O 1244 d 1800 6
Оксид меди (II) CuO 1227 6,31
Сульфат меди CuSO 4 d 560 3,6 22
Сульфид меди (I) Cu 2 S 1129 5.6
Сульфид меди (II) CuS транс 507 4,76
Фтор F 2 -219,7 -188,1 1,5127 * жидкость при -188,1 ° C
Оксид фтора
F 2 O -223,8 -144,3 0,002207 * газ при 25 ° C
Водород H 2 -259.16 -252,9 0,07083 * жидкость при -252,9 ° C
бромистый водород HBr-86,8 -66,4 2,603 ​​* жидкость при -84 ° C
Хлористый водород HCl -114,17-85 1,187 * жидкость при -114,1 ° C
Цианистый водород HCN-13.3 25,6 0,6876 * жидкость при 25 ° C
фтороводород HF -83,36 20 1,002 * жидкость при 0 ° C
Иодистый водород HI-50,76-35,55 2,85 * жидкий при -47 ° C
Нитрат водорода HNO 3 -41.6 83 1,5129 * жидкость при 20 ° C
Пероксид водорода H 2 O 2 -0,43 150,2 1,44
Селенид водорода H 2 Se -65,73 -41,25 0,00331 * газ при 25 ° C
Сероводород H 2 S-85.5 -59,55 0,9923 * жидкость при -85,5 ° C
Йод I 2 113,7 184,4 4,933 0,03 20
Йодная кислота HIO 3 d 110 4,63 308
Бромид йода
IBr 40 d 116 4.3
Хлорид йода
ICl 27,38 d 97,0 3,24
Фторид йода
IF d -14
Железо Fe 1538 2861 7,87 7,035
Бромид железа (II) FeBr 2 691 d 4.636 120
Бромид железа (III) FeBr 3 d 4,5 455
Карбид железа Fe 3 C 1227 7,694
Карбонат железа (II) FeCO 3 3,944 0.000062 20
Хлорид железа (II) FeCl 2 677 1023 3,16 2,348 65
Хлорид железа (III) FeCl 3 307,6 ~ 316 2,9 1,2
Оксид железа (I) FeO 1377 6
Оксид железа (III) Fe 2 O 3 1539 5.25
Оксид железа (II, III) Fe 3 O 4 1597 5,17
Сульфид железа (II) FeS 2 3,65 29,5
Свинец Pb 327,46 1749 11,3 10,66
Свинец (II) карбонат PbCO 6.582
Хлорид свинца (II) PbCl 2 501 951 5,98 4,951 1,08
Нитрат свинца (II) Pb (NO 3 ) 2 470 4,53 59,7
Оксид свинца (II) PbO (красный или блестящий) 489 * 9.35 превращение в массикот
Оксид свинца (II) PbO (желтый или массикот) 887 9,64
Оксид свинца (IV) PbO 2 d 290 9,64
Сульфат свинца (II) PbSO 4 1087 6,29 0.0044
Сульфид свинца (II) PbS 1113 7,6
Литий Li 180,5 1342 0,534 0,512
LiBr 550 ~ 1300 3,464 2,528 181
Хлорид лития LiCl 610 1383 2.07 1,02 84,5
Фторид лития LiF 848,2 1673 2,64 1,81 0,134
Гидроксид лития LiOH 473 1626 1,45 12,5
Иодид лития LiI 469 1171 4,06 3.109 165
Нитрат лития LiNO 3 253 2,38 1,781 102
Оксид лития Li 2 O 1438 2,013
Магний Mg 650 1090 1,74 1,584
Бромид магния MgBr 2 711 3.72 2,62 102
Хлорид магния MgCl 2 714 1412 2,325 1,68 56
Фторид магния MgF 2 2227 3,148 0,013
Гидроксид магния Mg (OH) 2 350 2.37 0,00069 20
Оксид магния
MgO 2825 3600 3,6
Сульфат магния MgSO 4 1137 2,66 35,7
Сульфид магния MgS 2226 2,68
Марганец Mn 1246 2061 7.3 5,85
Бромид марганца (II) MnBr 2 698 4,385 151
Хлорид марганца (II) MnCl 2 650 1190 2,977 2,353 77,3
Оксид марганца (II)
MnO 1842 5.37
Оксид марганца (IV) MnO 2 d 535 5,08
Бромид марганца (II) MnBr 2 698 4,385 151
Хлорид марганца (II) MnCl 2 650 1190 2,977 2.353 77,3
Ртуть Hg -38,8 356,6 13,5336
Бромид ртути (I) Hg 2 Br 2 d 345 7,307
Бромид ртути (II) HgBr 2 241 318 6,05 5,126 0.61
Хлорид ртути (I)
Hg 2 Cl 2 tp 525 sub 383 7,16 0,0004
Хлорид ртути (II) HgCl 2 277 304 5,6 4,368 7,31
Йодид ртути (I) Hg 2 I 2 290 7.7
Йодид ртути (II) HgI 2 127 * / 250
354 6,3 5,222 0,006 превращение в желтый
Ртуть (II ) оксид
HgO d 500 11,14
Сульфат ртути (I)
Hg 2 SO 4 7.56 0,051
Сульфат ртути (II) HgSO 4 6,47
Сульфид ртути (II)
HgS (красный) 344 * 8,17 превращение в черный HgS
Сульфид ртути (II) HgS (черный) 820 7,7
Молибден Mo 2622 4639 10.2 9,33
Оксид молибдена (IV)
MoO 2 d ~ 1800 6,47
Оксид молибдена (VI) MoO 3 802 1155 4,7 0,14 20
Сульфид молибдена (IV) MoS 2 1750 5.06
Сульфид молибдена (VI) MoS 3 d 350
Азот N 2 -210-195,79 0,8061 * жидкость при -195,8 ° C
Двуокись азота NO 2 0,003575 * газ при 25 ° C
Оксид азота NO — 163.6 -151,74 0,001226 * газ при 25 ° C
Четырехокись азота N 2 O 4 -9,3 21,15 1,45 * жидкость При 20 ° C
Трифторид азота
NF 3 -206,79 -128,75 0,002902 * газ при 25 ° C
Закись азота N 2 О-90.8-88,48 0,001799 * газ при 25 ° C
Никель Ni 1455 2913 8,9 7,81
Никель (II) бромид NiBr 2 963 sub 5,1 131 20
Хлорид никеля (II) NiCl 2 1031 sub 985 3.51 2,653 67,5
Фторид никеля (II) NiF 2 1380 4,7 2,56
Гидроксид никеля (II) Ni (OH ) 2 d 230 4,1 0,00015 20
Оксид никеля (III) Ni 2 O 3 ~ 600
Осмий Os 3033 5008 22.587 * 20 при 20 ° C
Оксид осмия (VIII)
OsO 4 40,6 131,2 5,1 6,44 20
Кислород O 2 -218,79 -182,96 1,141 * жидкость при -183,0 ° C
Озон O 3 -193 -111.35 0,001962 * газ при 25 ° C
Фосфин PH 3 -133,8-87,75 0,001390 * газ при 25 ° C
Фосфоновая кислота
H 3 PO 4 42,4 407 1,8 548 20
Фосфор P (черный) 610 2.69
Phosphorus P (красный)
579,2 sub 431 2,16
Phosphorus P (белый) 44,15 280,5 1,823
Хлорид фосфора (III) PCl 5 tp 167 sub 160 2,1
Оксид фосфора (V) P 2 O 5 562 605 2.3
Треххлористый фосфор
PCl 3 -93 76 1,574
Хлорид фосфора POCl 3 1,18 POCl 3 1,18 1.645
Калий K 63,5 759

обзоры на фосфор меди — Интернет-магазины и отзывы на фосфор меди на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для поиска фосфора меди.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот высококачественный медный фосфор должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели медный фосфор на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в фосфорной меди и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Copper phosphorus по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшая точка плавления свинцового припоя — отличные предложения по температуре плавления свинцового припоя от мировых продавцов свинцовых припоев

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы узнать о температуре плавления свинцового припоя.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта точка плавления припоя с верхним содержанием свинца должна в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили температуру плавления свинцового припоя на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в температуре плавления свинцового припоя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lead solder melting point по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

XPS Интерпретация меди

Первичная область XPS: Cu2p
Перекрывающиеся области: Pr3d
Энергии связи общих химических состояний:

Химическое состояние Энергия связи Cu2p 3/2
Cu металлический 933 эВ
Оксид Cu (I) 933 эВ
Оксид Cu (II) ~ 933.5 эВ
Дигидроксид карбоната Cu (II) 934,7 эВ

Экспериментальная информация

  • Соберите основной пик Cu LMM, а также Cu2p.
    • Большие химические сдвиги наблюдаются для Cu LMM по сравнению с Cu2p.
    • Дифференциация химического состояния может быть затруднена только при использовании XPS.
  • Длительное рентгеновское облучение или ионная бомбардировка могут уменьшить количество разлагающихся соединений Cu (II). Распыляйте кластеры Ar и / или минимизируйте рентгеновское излучение, чтобы предотвратить этот эффект.

Интерпретация XPS-спектров

  • Пик Cu2p имеет значительно расщепленные спин-орбитальные компоненты (Δ = 19,75 эВ, отношение интенсивностей = 0,508)
    • Можно различить степени окисления Cu, используя сателлитные характеристики Cu2p.
    • Cu (II) имеет наблюдаемый набор спутниковых характеристик 943 эВ.
    • Пик Cu2p3 / 2 в оксиде Cu (II) смещен и намного шире по сравнению с оксидом Cu (I).
В оксиде Cu (I) имеется только очень слабый спутник при 945 эВ.
Пик Cu2p3 / 2 в оксиде Cu (I) НЕ смещен, но шире по сравнению с металлической Cu.

  • Небольшие сдвиги энергии связи некоторых соединений по сравнению с металлической медью.
    • Дифференциация химического состояния может быть затруднена только с XPS.
    • Соберите основной пик Cu LMM, а также Cu2p. Для Cu LMM наблюдаются большие химические сдвиги по сравнению с Cu2p.
    • Используйте график Вагнера, чтобы определить химию.

Символ: Cu
Дата открытия: древний
Имя Происхождение: Латинское cyprium
Внешний вид: красный / оранжевый
Открыватель: неизвестно
Получено от: Халькопирит, ковелин 900, халкопирит, ковелин 13, халькопирит

Точка плавления: 1358 К
Точка кипения: 2927 К
Плотность [кг / м3]: 8,96
Молярный объем: 7.11 × 10-6 м3 / моль
Протоны / электроны: 29
Нейтроны: 35
Структура оболочки: 2,8,18,1
Электронная конфигурация: [Ar] 3d104s1
Состояние окисления: 3,1
Кристаллическая структура: Кубическая

Медь играет важную роль в истории на протяжении как минимум 10 000 лет. Она красноватого цвета и обладает высокой электрической и теплопроводностью. Медь используется во многих домашних хозяйствах, включая провода, дверные ручки и другие приспособления, сантехнику, кровлю и кухонные принадлежности.Большинство американских монет в значительной степени состоят из этого элемента, в то время как Статуя Свободы содержит 179 200 фунтов меди. Из него также делают несколько музыкальных инструментов, особенно духовых инструментов и тарелок. Медь необходима всем высшим растениям и животным и транспортируется в основном с кровотоком.



Вернуться к таблице элементов

Справочник по низкотемпературным припоям | Indium Corporation® | Блоги Indium Corporation | Индий

Если вы знакомы с припоем, вы знаете традиционный сплав 63Sn / 37Pb и по крайней мере один более высокотемпературный бессвинцовый сплав (вероятно, один из сплавов Sn / Ag / Cu, которые сейчас очень популярны).Вы знали, что существует почти 200 металлических сплавов, которые плавятся ниже температуры Sn / Pb? Элемент индий используется во многих из этих сплавов, наряду с такими элементами, как галлий, висмут, олово и свинец. Давайте подробнее рассмотрим сплавы, которые мы считаем «низкотемпературными»:

Жидкие металлические сплавы

Есть 6 сплавов, не содержащих ртуть, которые плавятся при температуре 30 ° C или ниже. Эти сплавы на основе галлия, индия, олова и (в одном случае) цинка для модификации и без того низкой температуры плавления галлия.

Низкотемпературные сплавы, плавящиеся ниже точки кипения воды

Представьте себе формирование твердого металлического объекта, который плавится, когда его помещают в кипящую воду; именно это и делают эти сплавы. Сплавы в этом температурном диапазоне часто используются в качестве легкоплавких сплавов, предназначенных для стратегического плавления при определенных температурах — подумайте о спринклерных активаторах огня. Их также можно использовать для задач, требующих быстрого и легкого реформирования сплава или его отделения от заготовки — примечательные области применения включают удерживающие линзы для полировки или внутреннюю поддержку металлических труб во время операций гибки.

Все эти сплавы содержат висмут. Многие из этих сплавов содержат Pb и Cd, но у вас все еще есть несколько вариантов, если вы ищете сплав без свинца или кадмия в этом диапазоне температур:

  • 51% In / 32,5% Bi / 16,5% Sn (эвтектика 60 ° C)
  • 66,3% In / 33,7% Bi (эвтектика 72 ° C)
  • 57% Bi / 26% In / 17% Sn (эвтектика 79 ° C)
  • 54% Bi / 29,7% In / 16,3% Sn (эвтектика 81 ° C)

Низкотемпературные припои для пайки

Эту группу сплавов можно разделить на следующие подгруппы:

  • Сплавы Sn / Pb / Ag: Эти сплавы похожи на сплавы 63Sn / 37Pb, но используют небольшое количество серебра для понижения температуры плавления и повышения прочности на сдвиг, смачивания и усталостной прочности — по сравнению с традиционными Sn / Pb .
  • Сплавы на основе индия: Сплавы на основе индия обладают превосходной теплопроводностью и пластичностью по сравнению с другими низкотемпературными сплавами. Эти сплавы также относительно мягкие. Сочетание этих характеристик делает их идеальными для материалов для термоинтерфейса .
  • Сплавы на основе висмута: Эти сплавы являются хорошей альтернативой свинцовосодержащим низкотемпературным припоям, когда стоимость ценится выше теплопроводности и пластичности.

Наши инженеры имеют многолетний опыт работы с этими специальными сплавами и любят обсуждать низкотемпературные области применения.Вы можете связаться с ними по адресу: [email protected]

~ Джим

Автор предыдущего менеджера приложений Indium Джим Хисерт

Точка плавления вольфрамовой меди — Chinatungsten Online

Вольфрамовая медь — один из многочисленных металлических сплавов, продаваемых American Elements под торговым названием AE Alloys? Сплавы AE, обычно доступные сразу в большинстве объемов, доступны в виде прутков, слитков, лент, проволоки, дроби, листов и фольги. Формы сверхвысокой и высокой чистоты также включают в себя металлический порошок, субмикронный порошок и несоциальные частицы, мишени для осаждения тонких пленок и гранулы для химического осаждения из паровой фазы и физического осаждения из паровой фазы.American Elements производит множество стандартных сортов, если это применимо, включая Mil Spec; ACS, реагент и технический класс; Пищевая, сельскохозяйственная и фармацевтическая продукция; Оптическая степень, USP и EP / BP (Европейская фармакопея / Британская фармакопея) и соответствует применимым стандартам тестирования ASTM. Доступна типовая и индивидуальная упаковка. Основные области применения включают подшипниковые узлы, балласт, литье, ступенчатую пайку и радиационную защиту.

Вольфрам-медные сплавы используются там, где требуется сочетание высокой термостойкости, высокой электрической и теплопроводности, а также низкого теплового расширения.Некоторые из применений — это электросварка сопротивлением, электрические контакты и теплоотводы. В качестве контактного материала сплав устойчив к эрозии электрической дугой. Сплавы вольфрама и меди также используются в электродах для электроэрозионной обработки и электрохимической обработки. Однако медно-вольфрамовый сплав также имеет чрезвычайно высокую температуру плавления, поэтому M&I Materials поставляет его в виде композитного металлического сплава. Это достигается за счет включения частиц вольфрама в связующее с более низкой температурой плавления, которое затем может быть изготовлено в сложных формах, что невозможно для чистого вольфрама.Конечным результатом является Wolfram, давно зарекомендовавший себя бренд, уважаемый во всем мире. Выбирая вольфрам Wolfram, вы получаете качественные компоненты, содержащие до 97% вольфрама.

Модель медного кабана Атомный и молекулярный вес меди, атомный номер и символ элемента. Медь является элементом блока D, группы 11, периода 4 с атомным весом 63,546. Число электронов в каждой из медных оболочек — 2, 8, 18, 1, а ее электронная конфигурация — 3d10 4s1. Атом меди имеет радиус 128 пм и радиус Ван-дер-Ваальса 186 пм.Медь была впервые обнаружена ранним человеком до 9000 г. до н.э. В своей элементарной форме медь имеет красно-оранжевый металлический блеск. Элементная медь Из всех чистых металлов только серебро имеет более высокую электропроводность. Слово «медь» происходит от латинского слова «curium», которое переводится как «металл Кипра». Кипр, остров в Средиземном море, был известен как древний источник добычи меди. Для получения дополнительной информации о меди, включая ее свойства, данные о безопасности, исследования и каталог изделий из меди компании American Elements, посетите Информационный центр по меди.

Любые отзывы или запросы о продуктах из вольфрамово-медного сплава, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Электронная почта: [email protected]
Тел .: +86 592 512 9696; +865

9595
Факс .: +865
9797

Подробнее : Вольфрам Медь Вольфрамовый медный сплав

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.