https://www.vacuum-guide.com/

Zprávy

  • Jak udržovat vakuovou pec

    1. Pravidelně kontrolujte vakuový přístroj, abyste zjistili jeho provozní stav. Po práci musí být vakuová pec udržována ve vakuovém stavu 133 Pa. 2. Pokud je uvnitř zařízení prach nebo nečistoty, otřete jej hedvábným hadříkem namočeným v alkoholu nebo benzínu a osušte. 3. Když...
    Číst dále
  • Pájení hliníkových kompozitů

    (1) Vlastnosti pájení hliníkových kompozitů zahrnují zejména částicovou (včetně whiskerů) výztuž a vláknovou výztuž. Mezi materiály používané pro výztuž patří zejména B, CB, SiC atd. Když jsou hliníkové kompozity pájeny a zahřívány, matrice Al snadno reaguje ...
    Číst dále
  • Pájení grafitu a polykrystalického diamantu

    (1) Vlastnosti pájení Problémy spojené s pájením grafitu a diamantu v polykrystalickém provedení jsou velmi podobné těm, se kterými se setkáváme při pájení keramiky. Ve srovnání s kovem je pájka obtížněji smáčivá z grafitu a diamantu v polykrystalických materiálech a její koeficient tepelné roztažnosti je velmi...
    Číst dále
  • Pájení superslitin

    Pájení superslitin (1) Vlastnosti pájení superslitin lze rozdělit do tří kategorií: na bázi niklu, na bázi železa a na bázi kobaltu. Mají dobré mechanické vlastnosti, odolnost proti oxidaci a korozi za vysokých teplot. Slitina na bázi niklu je v praxi nejrozšířenější...
    Číst dále
  • Pájení kontaktů z drahých kovů

    Drahé kovy se vztahují především na Au, Ag, PD, Pt a další materiály, které mají dobrou vodivost, tepelnou vodivost, odolnost proti korozi a vysokou teplotu tání. Široce se používají v elektrických zařízeních k výrobě součástek s otevřeným i uzavřeným obvodem. (1) Vlastnosti pájení jako...
    Číst dále
  • Pájení keramiky a kovů

    1. Pájivost Pájení keramiky a keramiky, keramických a kovových součástí je obtížné. Většina pájky tvoří na keramickém povrchu kuličku s malým nebo žádným smáčením. Přídavný kov pro pájení, který může smáčet keramiku, snadno tvoří různé křehké sloučeniny (jako jsou karbidy, silicidy...).
    Číst dále
  • Pájení žáruvzdorných kovů

    1. Pájení Pro pájení W lze použít všechny druhy pájek s teplotou nižší než 3000 ℃ a pro součástky s teplotou nižší než 400 ℃ lze použít pájky na bázi mědi nebo stříbra; obvykle se používají přídavné kovy na bázi zlata, manganu, manganu, palladia nebo vrtáků...
    Číst dále
  • Pájení aktivních kovů

    1. Pájecí materiál (1) Titan a jeho základní slitiny se zřídka pájejí měkkou pájkou. Mezi přídavné kovy pro pájení používané k pájení patří hlavně stříbro, hliník, titan nebo titan-zirkon. Pájka na bázi stříbra se používá hlavně pro součásti s pracovní teplotou nižší než ...
    Číst dále
  • Pájení mědi a slitin mědi

    1. Pájecí materiál (1) Pevnost spoje několika běžně používaných pájek pro pájení mědi a mosazi je uvedena v tabulce 10. Tabulka 10 pevnost pájených spojů mědi a mosazi Při pájení mědi cínovo-olovnatou pájkou se může použít nekorozivní pájecí tavidlo, jako je roztok kalafunového alkoholu nebo aktivní kalafuna...
    Číst dále
  • Pájení hliníku a hliníkových slitin

    1. Pájetelnost Pájecí vlastnosti hliníku a hliníkových slitin jsou špatné, hlavně proto, že oxidový film na povrchu se obtížně odstraňuje. Hliník má velkou afinitu ke kyslíku. Na povrchu snadno vytváří hustý, stabilní oxidový film Al2O3 s vysokou teplotou tání. Zároveň...
    Číst dále
  • Pájení nerezové oceli

    Pájení nerezové oceli 1. Pájivost Hlavním problémem při pájení nerezové oceli je, že oxidový film na povrchu vážně ovlivňuje smáčení a rozprostírání pájky. Různé nerezové oceli obsahují značné množství Cr a některé také Ni, Ti, Mn, Mo, Nb a další e...
    Číst dále
  • Pájení litiny

    1. Pájecí materiál (1) Pájecí přídavný kov pro pájení litiny používá hlavně měděno-zinkový přídavný kov a stříbro-měděný přídavný kov. Běžně používané značky měděno-zinkových přídavných kovů pro pájení jsou b-cu62znnimusir, b-cu60zusnr a b-cu58znfer. Pevnost v tahu pájené litiny...
    Číst dále