Cu加入后的相變化
發布時間:2012/10/8 19:31:18 訪問次數:1735
在Sn-Ag焊料中適當增NCP1377BDR2加Cu,可以使Sn-3.5Ag的熔化溫度降低3℃~4℃。例如,Sn-3.24Ag-0.57Cu,熔化溫度為217.7℃,Sn-3.5Ag-1.3Cu的溶化溫度為216℃~217℃,Sn-Ag-Cu(簡稱為SAC)的相圖如圖8.3所示。
當在Sn-3.5Ag中加Cu后,按照二元相位圖,主成分Sn與次要元素(Ag、Cu)之間的冶金反應存在三種可能,即Sn-Ag之間的反應,它們通常在221℃形成Ag3Sn合金而Sn-Cu兩金屬之間,則在227℃形成Cri6Sn5合金,但Ag-Cu兩金屬之間通常在779℃方能形成Ag-Cu合金,由于Sn-Ag-Cu休系中未能經歷779℃的高溫,故認為沒有發生Ag-Cu之間的相位變化,從溫度動力學上認為只會形成Sn-Ag與Sn-Cu之間的反應,即形成Ag3Sn和Cu6Sn5金屬間的化合物。
研究表明Sn-Ag-Cu的機械性能,如抗拉強度以及抗疲勞等性能明顯好于Sn-3.5Ag,這與Ag3Sn和Cu6Sn5粒子更均勻分散在母相Sn中,導致合金組織均勻、致密有關。
在Sn-Ag焊料中適當增NCP1377BDR2加Cu,可以使Sn-3.5Ag的熔化溫度降低3℃~4℃。例如,Sn-3.24Ag-0.57Cu,熔化溫度為217.7℃,Sn-3.5Ag-1.3Cu的溶化溫度為216℃~217℃,Sn-Ag-Cu(簡稱為SAC)的相圖如圖8.3所示。
當在Sn-3.5Ag中加Cu后,按照二元相位圖,主成分Sn與次要元素(Ag、Cu)之間的冶金反應存在三種可能,即Sn-Ag之間的反應,它們通常在221℃形成Ag3Sn合金而Sn-Cu兩金屬之間,則在227℃形成Cri6Sn5合金,但Ag-Cu兩金屬之間通常在779℃方能形成Ag-Cu合金,由于Sn-Ag-Cu休系中未能經歷779℃的高溫,故認為沒有發生Ag-Cu之間的相位變化,從溫度動力學上認為只會形成Sn-Ag與Sn-Cu之間的反應,即形成Ag3Sn和Cu6Sn5金屬間的化合物。
研究表明Sn-Ag-Cu的機械性能,如抗拉強度以及抗疲勞等性能明顯好于Sn-3.5Ag,這與Ag3Sn和Cu6Sn5粒子更均勻分散在母相Sn中,導致合金組織均勻、致密有關。