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Sn-Cu相图

发布时间:2012/10/8 19:52:21 访问次数:8139

    Cu和Zn -样,也是第四周期MC303702IN第一过渡系元素,Cu的熔点为1083℃,远比Zn的熔点高,同样的理由是Cu与Sn在元素周期表中位置相距较远,故Sn、Cu间电极电位差较大,如表8.9所示,故Sn-Cu会形成金属间化合物,Sn-Cu的二元相图如图8.16所示。

          

    从相图中看出Sn-0.7Cu为Sn-Cu合金的共晶点,它表明在纯Sn中加入0.7%的Cu后可以使Sn的熔点由231.9℃降为227℃,此温度为Sn-Cu合金的共晶温度,但由于Cu和Sn合金是以二种金属间化合物Cu6Sn5(77)和CU3Sn(占)的形态分散在Sn中(连续相)的,它们会导致Sn-Cu合金组成结构粗化,Sn0.7Cu合金的机械性能变差,如表8.9所示。

             

    表8.9中的数据说明Sn-0.7Cu合金的机械性能比Sn-37Pb合金差,特别是表征焊接性能的浸润时间远远长于Sn-37Pb合金,故早期人们没有采用Sn-0.7Cu合金作为焊料使用。

    Cu和Zn -样,也是第四周期MC303702IN第一过渡系元素,Cu的熔点为1083℃,远比Zn的熔点高,同样的理由是Cu与Sn在元素周期表中位置相距较远,故Sn、Cu间电极电位差较大,如表8.9所示,故Sn-Cu会形成金属间化合物,Sn-Cu的二元相图如图8.16所示。

          

    从相图中看出Sn-0.7Cu为Sn-Cu合金的共晶点,它表明在纯Sn中加入0.7%的Cu后可以使Sn的熔点由231.9℃降为227℃,此温度为Sn-Cu合金的共晶温度,但由于Cu和Sn合金是以二种金属间化合物Cu6Sn5(77)和CU3Sn(占)的形态分散在Sn中(连续相)的,它们会导致Sn-Cu合金组成结构粗化,Sn0.7Cu合金的机械性能变差,如表8.9所示。

             

    表8.9中的数据说明Sn-0.7Cu合金的机械性能比Sn-37Pb合金差,特别是表征焊接性能的浸润时间远远长于Sn-37Pb合金,故早期人们没有采用Sn-0.7Cu合金作为焊料使用。

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