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时间:2023年10月15日 来源:

    随着空间对地观测、深空探测对高分辨率探测精度等要求的不断提高,光电系统采用低温环境工作是有效途径,这给系统的集成提出了更高的要求。在低温集成系统的优化设计中,计算机仿真需要精确的材料热物性、机械性能等数据。但随着新材料的研发及应用,实际应用的新型材料在低温区数据缺乏。4J29可伐合金(又称Kovar合金)具有特殊的膨胀特性,其与硅硼硬玻璃材料在加热及冷却过程中具有相近的膨胀系数和热胀冷缩速率,因此能够实现与玻璃的牢固匹配封接,可用于真空密封,是目前航天红外低温光电系统中的常用材料。同时,4J29可伐合金在液氮温区以上具有良好的低温组织稳定性,并且具有优异的加工、焊接及电镀性能,是航天低温系统应用中电连接器的常用材料。Scott于20世纪30年代研究出4J29可伐合金。4J29可伐合金的膨胀系数与硅硼硬玻璃较为接近,硅硼硬玻璃能够很好地浸润4J29合金表面的氧化膜,这可以保证封装器件的密封性。该合金的出现很快取代了难熔金属钨、钼等,并被用于飞机、航天器上的真空仪表器件的密封结构材料。硬玻璃作为半导体晶体管封装的材料,其大量使用使4J29合金被广泛应用于晶体管、集成电路等器件制造业。 4J33化学性能:该合金在大气、淡水和海水中具有较好的耐腐蚀性。陕西连接台框片哪个好

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    4J33热导率:4J33合金热导率λ=(m•℃)[1,2]。4J33线膨胀系数:标准规定的合金平均线膨胀系数。该合金的平均线膨胀系数见表2-2。4J33合金的膨胀曲线。4J33磁性能:(1)、4J33居里点:Tc=440℃[1,2]。(2)、4J33合金的磁性能。在4000A/m下,剩余磁感应强度Br=[1,2]。4J33化学性能:该合金在大气、淡水和海水中具有较好的耐腐蚀性。4J33力学性能:1、4J33技术标准规定的性能:(1)、4J33硬度:深冲态带材的硬度应符合表3-1的规定。厚度不大于。3、4J33持久和蠕变性能:4、4J33疲劳性能:5、4J33弹性性能:弹性模量E=139GPa。4J33组织结构:1、4J33相变温度:4J34合金γ→α相变温度在-80℃以下。4J33较4J34组织稳定。2、4J33时间-温度-组织转变曲线3、4J33合金组织结构:该合金的组织为单相奥氏体。当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变。相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高,致使封接件的内应力剧增,甚至造成部分损坏。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到。镍是稳定奥氏体(γ)相的主要元素,镍含量偏高有利于γ相的稳定。随合金总变形率增加其组织愈趋向稳定。

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    可伐合金>4J33一、4J33概述4J33是结合我国的陶瓷特点研制的陶瓷封接合金。合金在-60℃~600℃温度范围内具有与95%Al2O3陶瓷相近的线膨胀系数。主要用于和陶瓷进行匹配封接,是电真空工业中重要的封接结构材料。《瓷封合金4J33、4J34技术条件》。在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍、钴含量偏离规定范围。稳定性的性能检验试样,在保护气氛或真空中加热到900℃±20℃,保温1h,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。管、板、带和棒材。真空感应炉或电弧炉熔炼。,性能稳定。主要用于电真空元件与Al2O3陶瓷封接。制造大型电子管和磁控管的电极、引出盘和引出线。在使用中应使选用的陶瓷与合金的膨胀系数相匹配。当选用合金时,应根据使用温度严格检验低温稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理,以保证材料具有良好的深冲引伸性能。当使用锻材时应严格检验其气密性。4J33物理及化学性能℃[1,2]。λ=(m•℃)[1,2]。该合金的平均线膨胀系数。4J33合金的膨胀曲线。表2-2ρ=[1,4]。ρ=μΩ·m[1,4]。表2-4℃[1,2]。表2-6在4000A/m下,剩余磁感应强度Br=[1,2]。淡水和海水中具有较好的耐腐蚀性。

    4J33可伐材料也称铁一镍一钴合金,由于其具有与无氧铜、陶瓷材料等相近的热膨胀系数,并具有良好的真空钎焊性能,故在真空灭弧室的结构设计中多被采用。同时4J33也是电真空工业中重要的封接结构材料。瓷封合金4J33化学成分瓷封合金4J33钎焊工艺(1)高温段时间过长,可使可伐基体的晶粒长大,给焊料对镀镍层的侵蚀创造条件,随着时间的推移,液态银铜焊料对镀镍层逐步溶解和扩散,终在镀镍层的薄弱地方渗人到可伐基体的晶界,降低可伐晶界的强度,为可伐基体的开裂创造了又一个必要条件。所以,在设定钎焊工艺曲线时,要充分考虑高温段的保温时间,焊料熔化后,温度不要提得过高,保温时间也应适当缩短。(2)真空加热焊接过程中,传热方式只有热辐射而没有传导和对流,每批次的装炉量与摆设方式到都会直接影响炉内温度的均匀性。为了保证真空焊接炉内各处的温度均匀性,减小因炉温不均匀而带来的焊接热应力,根据产品制定严格的工艺规范,并做好监控。另外经常对真空焊接设备进行保养与维护,对保证温度的均匀性也是至关重要的。(3)金属材料在冷加工变形过程中势必会造成基体晶格的畸变,形成残余的内应力,内应力的增加会使得金属基体的强度升高,而塑性下降。 4J33熔化温度范围:该合金溶化温度约为1450℃。

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    可伐材料正确叫法为可伐合金。该合金在20~450℃范围内具有与硬玻璃相近的线膨胀系数,与相应的硬玻璃能进行有效封接匹配,还具有较高的居里点以及良好的低温组织稳定性。合金的氧化膜致密,容易焊接和熔接,有良好可塑性,可切削加工,用于制作电真空元件,发射管,显像管,开关管,晶体管以及密封插头和继电器外壳等。可伐合金因为含钴成分,产品比较耐磨。标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样,在氢气气氛中加热至900℃±20℃,保温1h,再加热至1100℃±20℃,保温15min,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。可伐合金是国际通用的典型的Fe-Ni-Co硬玻璃封接合金。经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于电真空元器件如发射管、振荡管、引燃管、磁控管、晶体管、密封插头、继电器、集成电路的引出线、底盘、外壳、支架等的玻璃封接。在应用中应使选用的玻璃与合金的膨胀系数相匹配。根据使用温度严格检验其低温组织稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理,以保证材料具有良好的深冲引伸性能。当使用锻材时应严格检验其气密性。 在温度下退火,空冷后,按YB 027-1992附录A进行晶粒度评级。广西连接台框片怎么样

当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变。陕西连接台框片哪个好

    4J33组织结构:1、4J33相变温度:4J34合金γ→α相变温度在-80℃以下。4J33较4J34组织稳定。2、4J33时间-温度-组织转变曲线3、4J33合金组织结构:该合金的组织为单相奥氏体。当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变。相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高,致使封接件的内应力剧增,甚至造成部分损坏。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定奥氏体(γ)相的主要元素,镍含量偏高有利于γ相的稳定。随合金总变形率增加其组织愈趋向稳定。合金的成分偏析也可能造成局部区域的γ→α相变。此外,晶粒粗大也会促进γ→α相变[2,5,6]。4、4J33晶粒度:标准规定,深冲态带材的晶粒度应不小于7级,小于7级的晶粒不得超过面积的10%。对厚度小于,估计平均晶粒度时,沿带材厚度方向晶粒个数应不少于8个。冷应变率为60%~70%的1mm厚4J33带材,在温度下退火,空冷后。 陕西连接台框片哪个好

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