在异种材料扩散连接的接头中,当界面上有脆性的金属间化合物产生时,接头往往表现出较差的力学性能。因此,铝软*高分子扩散焊设备,研究并建立接头界面区金属间化合物相的生成和成长行为的数学模型对扩散连接过程控制有非常重要的理论及现实意义。根据扩散理论,指出界面处生成相的动力学驱动力取决于扩散偶中组元自身的特性,高分子扩散焊厂家,生成相的组元及比例应按原子扩散通量比优先生成。作者从动力学及热力学角度出发,提出了多组元扩散偶界面处的金属间化合物生成相原则:通量- 能量原则。如钛/ 镍/ 钢扩散焊接头,钛/ 镍界面处金属间化合物相的生成规律为Ni/ TiNi3/ TiNi/ Ti2Ni/ Ti 。
目前,异种金属焊接的主要困难是在接头中易于形成脆性化合物。从研究现状来看,主要是采用过渡金属作隔离层,但这给实际生产带来很大困难。今后的主要任务是研究焊缝中金属间化合物的形成规律,以****异种金属接头性能。
近年来,采用功能梯度材料作中间层焊接陶瓷/ 金属,焊接接头性能得到更大程度的****。此外,为改进陶瓷的焊接性,预先对陶瓷表面进行金属化,再扩散焊接陶瓷与金属,接头强度也大大****,如AlN 与Cu 和FeNi42 的连接。Dr.2Ing.Ulrich Draugelates 等人认为,如果陶瓷表面不经任何处理,陶瓷/ 金属焊接接头在冷却过程中,资源县扩散焊,陶瓷周围将产生应力****大值。为了减少残余应力和****接头强度,可对陶瓷表面预****行宏观几何学处理,残余应力将位于被金属填充的被连接陶瓷表面的凹槽中,连接区的周围就没有应力集中。有限元方法模拟表明:陶瓷被连接表面的不同的几何形状对****残余应力的贡献并没有明显不同。
陶瓷/金属复合构件在航空航天领域具有广阔的应用前景,但由于影响陶瓷/金属扩散焊接的因素很多,诸如中间层的选择、中间层厚度、被连接表面形状等,都有可能影响扩散焊接头的质量,这些问题有待进一步研究。