Пайка: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
JAnDbot (обсуждение | вклад) м робот добавил: et, hi, hu, tr, zh удалил: es |
Dainis (обсуждение | вклад) м lv интервики |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Image:Desoldering.jpg|thumb|right|250px|Пайка контакта.]] |
[[Image:Desoldering.jpg|thumb|right|250px|Пайка контакта.]] |
||
'''Пайка''' |
'''Пайка''' — [[технологическая операция]], применяемая для получения неразъёмного [[соединение|соединения]] деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного материала ([[припой|припоя]]), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей. |
||
Спаиваемые элементы деталей, а также [[припой]] и [[Флюс (пайка)|флюс]] вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой ''выше'' [[Температура плавления|температуры плавления]] припоя, но ''ниже'' температуры плавления спаиваемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. |
Спаиваемые элементы деталей, а также [[припой]] и [[Флюс (пайка)|флюс]] вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой ''выше'' [[Температура плавления|температуры плавления]] припоя, но ''ниже'' температуры плавления спаиваемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение. |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Разновидности == |
== Разновидности == |
||
Пайка бывает ''низкотемпературная'' (до 450 |
Пайка бывает ''низкотемпературная'' (до 450 °C) и ''высокотемпературная''. Соответственно припои бывают ''легкоплавкие'' и ''тугоплавкие''. Для низкотемпературной пайки используют в основном электрический нагрев, для высокотемпературной — в основном нагрев горелкой. |
||
В качестве припоя используют сплавы оловянно-свинцовые ([[Олово|Sn]] 90 |
В качестве припоя используют сплавы оловянно-свинцовые ([[Олово|Sn]] 90 % [[Свинец|Pb]] 10 % c t° пл. 220 °C), оловянно-серебряные ([[Серебро|Ag]] 72 % с t° пл. 779 °C), медно-цинковые ([[Медь|Cu]] 48 % [[Цинк|Zn]] остальное с t° пл. 865 °C), галлиевые (t° пл. ~50°С), висмутовые ([[сплав Вуда]] с t° пл. 70 °C, [[сплав Розе]] с t° пл. 96 °C) и т. д. |
||
Пайка является высокопроизводительным процессом, обеспечивает надёжное электрическое соединение, позволяет соединять разнородные материалы (в различной комбинации металлы и неметаллы), отсутствие значительных температурных короблений (по сравнению со [[Сварка|сваркой]]). Паяные соединения допускают многократное разъединение и соединение соединяемых деталей (в отличие от [[сварка|сварки]]). К недостаткам можно отнести относительно невысокую механическую прочность. |
Пайка является высокопроизводительным процессом, обеспечивает надёжное электрическое соединение, позволяет соединять разнородные материалы (в различной комбинации металлы и неметаллы), отсутствие значительных температурных короблений (по сравнению со [[Сварка|сваркой]]). Паяные соединения допускают многократное разъединение и соединение соединяемых деталей (в отличие от [[сварка|сварки]]). К недостаткам можно отнести относительно невысокую механическую прочность. |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Исходя из физико-химической природы процесса, пайку можно определить следующим образом. |
Исходя из физико-химической природы процесса, пайку можно определить следующим образом. |
||
Процесс соединения металлов в твёрдом состоянии путём введения в зазор припоя, взаимодействующего с основным металлом и образующего жидкую металлическую прослойку, кристаллизация которой приводит к образованию паяного шва. |
Процесс соединения металлов в твёрдом состоянии путём введения в зазор припоя, взаимодействующего с основным металлом и образующего жидкую металлическую прослойку, кристаллизация которой приводит к образованию паяного шва. |
||
Пайка подразделяется на капиллярную, диффузионную, контактно-реакционную, реакционно-флюсовую и пайку-сварку. В свою очередь, капиллярная подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Диффузионная |
Пайка подразделяется на капиллярную, диффузионную, контактно-реакционную, реакционно-флюсовую и пайку-сварку. В свою очередь, капиллярная подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Диффузионная — на атомно-диффузионную и реакционно-диффузионную. Контактно-реакционная — с образованием эвтектики и с образованием твёрдого раствора. Реакционно-флюсовая — без припоя и с припоем. Пайка-сварка — без оплавления и с оплавлением. |
||
Анализируя сущность физико-химических процессов, протекающих на границе основной металл |
Анализируя сущность физико-химических процессов, протекающих на границе основной металл — расплав припоя (при формировании соединения в существующих видах пайки), можно видеть, что различия между капиллярной пайкой, диффузионной пайкой и пайкой-сваркой не носят принципиального характера. Капиллярность является общим признаком пайки. |
||
Отличительным признаком диффузионной пайки является длительная выдержка при температуре пайки и изотермическая кристаллизация металла шва в процессе пайки. Других характерных признаков этот метод не имеет, основное назначение его |
Отличительным признаком диффузионной пайки является длительная выдержка при температуре пайки и изотермическая кристаллизация металла шва в процессе пайки. Других характерных признаков этот метод не имеет, основное назначение его — повысить температуру распая шва и прочность паяного соединения. Диффузионная пайка может быть развитием любого вида пайки, в том числе капиллярной, реакционно-флюсовой или контактно-реакционной. В последнем случае диффузионная пайка возможна, если второй металл взаимодействующей пары вводится в виде прослойки между соединяемыми металлами. |
||
При реакционно-флюсовой пайке происходит совмещение процессов вытеснение из флюса металла, служащего припоем, и его взаимодействия с основным металлом. |
При реакционно-флюсовой пайке происходит совмещение процессов вытеснение из флюса металла, служащего припоем, и его взаимодействия с основным металлом. |
||
Наконец, пайка-сварка отличается от других методов пайки количеством вводимого припоя и характером формирования шва, делающим этот метод пайки похожим на сварку плавлением. При соединении разнородных металлов при пайке-сварке возможно оплавление кромки одной из деталей, изготовленной из более легкоплавкого металла. |
Наконец, пайка-сварка отличается от других методов пайки количеством вводимого припоя и характером формирования шва, делающим этот метод пайки похожим на сварку плавлением. При соединении разнородных металлов при пайке-сварке возможно оплавление кромки одной из деталей, изготовленной из более легкоплавкого металла. |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
== Стандарты == |
== Стандарты == |
||
* ''ГОСТ 17325-79'' |
* ''ГОСТ 17325-79'' — Пайка и лужение. Основные термины и определения. |
||
== Технология пайки оловянно-свинцовым припоем == |
== Технология пайки оловянно-свинцовым припоем == |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
* Хорошо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения): |
* Хорошо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения): |
||
** Драгоценные металлы ([[золото]], [[серебро]], [[палладий]] и |
** Драгоценные металлы ([[золото]], [[серебро]], [[палладий]] и т. д., а также их сплавы) |
||
** [[Медь]] |
** [[Медь]] |
||
** [[Никель]], [[латунь]], [[бронза]] |
** [[Никель]], [[латунь]], [[бронза]] |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
** [[Алюминий]] |
** [[Алюминий]] |
||
* Детали, подлежащие пайке, следует зачистить до металла (удалить защитные покрытия, грязь, окислы). Драгоценные металлы не покрываются окислами (кроме серебра, которое может со временем чернеть). |
* Детали, подлежащие пайке, следует зачистить до металла (удалить защитные покрытия, грязь, окислы). Драгоценные металлы не покрываются окислами (кроме серебра, которое может со временем чернеть). |
||
* Для пайки электронных компонентов следует использовать выпускаемый промышленностью оловянно-свинцовый [[припой]] с содержанием олова около 61 |
* Для пайки электронных компонентов следует использовать выпускаемый промышленностью оловянно-свинцовый [[припой]] с содержанием олова около 61 %, если не указано иное в технологической карте. Припой с таким содержанием олова обладает наименьшей температурой плавления(190°), наименьшей прочностью. |
||
* Для пайки электронных компонентов следует использовать флюсы, не вызывающие коррозию и не обладающие электропроводностью. Такие флюсы имеют надпись ''коррозионно-пассивен'' и/или ''не требует отмывки''. Хорошо себя зарекомендовали флюсы в виде геля на [[канифоль]]ной основе. |
* Для пайки электронных компонентов следует использовать флюсы, не вызывающие коррозию и не обладающие электропроводностью. Такие флюсы имеют надпись ''коррозионно-пассивен'' и/или ''не требует отмывки''. Хорошо себя зарекомендовали флюсы в виде геля на [[канифоль]]ной основе. |
||
* Активные флюсы (с содержанием кислот и других вызывающих коррозию веществ), например [[хлористый цинк]], используются для пайки электронных компонентов '''только''' при условии последующей промывки растворителями для полного удаления остатков флюса. В бытовых условиях такой вариант практически нереализуем. |
* Активные флюсы (с содержанием кислот и других вызывающих коррозию веществ), например [[хлористый цинк]], используются для пайки электронных компонентов '''только''' при условии последующей промывки растворителями для полного удаления остатков флюса. В бытовых условиях такой вариант практически нереализуем. |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
== Литература == |
== Литература == |
||
* Петрунин И. Е. "Физико-химические процессы при пайке. М., «Высшая школа», 1972; |
* Петрунин И. Е. "Физико-химические процессы при пайке. М., «Высшая школа», 1972; |
||
* Максимихин М. |
* Максимихин М. А. Пайка металлов в приборостроении. Л.: ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 1959 |
||
[[Категория:Пайка]] |
[[Категория:Пайка]] |
||
Строка 85: | Строка 85: | ||
[[ja:はんだ付け]] |
[[ja:はんだ付け]] |
||
[[ko:납땜]] |
[[ko:납땜]] |
||
[[lv:Lodēšana]] |
|||
[[nl:Solderen]] |
[[nl:Solderen]] |
||
[[pl:Lutowanie]] |
[[pl:Lutowanie]] |
Версия от 13:48, 9 июля 2010
Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.
Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение.
Прочность соединения во многом зависит от зазора между соединяемыми деталями (от 0,03 до 2 мм), чистоты поверхности и равномерности нагрева элементов. Для удаления оксидной плёнки и защиты от влияния атмосферы применяют флюсы.
Разновидности
Пайка бывает низкотемпературная (до 450 °C) и высокотемпературная. Соответственно припои бывают легкоплавкие и тугоплавкие. Для низкотемпературной пайки используют в основном электрический нагрев, для высокотемпературной — в основном нагрев горелкой. В качестве припоя используют сплавы оловянно-свинцовые (Sn 90 % Pb 10 % c t° пл. 220 °C), оловянно-серебряные (Ag 72 % с t° пл. 779 °C), медно-цинковые (Cu 48 % Zn остальное с t° пл. 865 °C), галлиевые (t° пл. ~50°С), висмутовые (сплав Вуда с t° пл. 70 °C, сплав Розе с t° пл. 96 °C) и т. д.
Пайка является высокопроизводительным процессом, обеспечивает надёжное электрическое соединение, позволяет соединять разнородные материалы (в различной комбинации металлы и неметаллы), отсутствие значительных температурных короблений (по сравнению со сваркой). Паяные соединения допускают многократное разъединение и соединение соединяемых деталей (в отличие от сварки). К недостаткам можно отнести относительно невысокую механическую прочность.
Исходя из физико-химической природы процесса, пайку можно определить следующим образом. Процесс соединения металлов в твёрдом состоянии путём введения в зазор припоя, взаимодействующего с основным металлом и образующего жидкую металлическую прослойку, кристаллизация которой приводит к образованию паяного шва. Пайка подразделяется на капиллярную, диффузионную, контактно-реакционную, реакционно-флюсовую и пайку-сварку. В свою очередь, капиллярная подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Диффузионная — на атомно-диффузионную и реакционно-диффузионную. Контактно-реакционная — с образованием эвтектики и с образованием твёрдого раствора. Реакционно-флюсовая — без припоя и с припоем. Пайка-сварка — без оплавления и с оплавлением. Анализируя сущность физико-химических процессов, протекающих на границе основной металл — расплав припоя (при формировании соединения в существующих видах пайки), можно видеть, что различия между капиллярной пайкой, диффузионной пайкой и пайкой-сваркой не носят принципиального характера. Капиллярность является общим признаком пайки. Отличительным признаком диффузионной пайки является длительная выдержка при температуре пайки и изотермическая кристаллизация металла шва в процессе пайки. Других характерных признаков этот метод не имеет, основное назначение его — повысить температуру распая шва и прочность паяного соединения. Диффузионная пайка может быть развитием любого вида пайки, в том числе капиллярной, реакционно-флюсовой или контактно-реакционной. В последнем случае диффузионная пайка возможна, если второй металл взаимодействующей пары вводится в виде прослойки между соединяемыми металлами. При реакционно-флюсовой пайке происходит совмещение процессов вытеснение из флюса металла, служащего припоем, и его взаимодействия с основным металлом. Наконец, пайка-сварка отличается от других методов пайки количеством вводимого припоя и характером формирования шва, делающим этот метод пайки похожим на сварку плавлением. При соединении разнородных металлов при пайке-сварке возможно оплавление кромки одной из деталей, изготовленной из более легкоплавкого металла.
Бессвинцовые технологии
27 января 2003 года введена в действие директива 2002/96/ЕС Европейского парламента и Совета по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Современная радиоэлектронная промышленность встала перед фактом организации сбора и удаления отходов, имеющих в своем составе тяжелые металлы и огнезащитные составы. Для успешного решения этой проблемы одним из необходимых условий является переход на бессвинцовые технологии изготовления электронного оборудования - технологии с применением материалов, не содержащих свинец.
Стандарты
- ГОСТ 17325-79 — Пайка и лужение. Основные термины и определения.
Технология пайки оловянно-свинцовым припоем
Для соединения металлических деталей пайкой их необходимо облудить, соединить и нагреть, возможно, вводя в место пайки ещё припоя. Следующие простые рекомендации помогут достичь высокого качества пайки.
- Хорошо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения):
- Плохо поддаются пайке оловянно-свинцовыми припоями следующие металлы (в порядке ухудшения):
- Детали, подлежащие пайке, следует зачистить до металла (удалить защитные покрытия, грязь, окислы). Драгоценные металлы не покрываются окислами (кроме серебра, которое может со временем чернеть).
- Для пайки электронных компонентов следует использовать выпускаемый промышленностью оловянно-свинцовый припой с содержанием олова около 61 %, если не указано иное в технологической карте. Припой с таким содержанием олова обладает наименьшей температурой плавления(190°), наименьшей прочностью.
- Для пайки электронных компонентов следует использовать флюсы, не вызывающие коррозию и не обладающие электропроводностью. Такие флюсы имеют надпись коррозионно-пассивен и/или не требует отмывки. Хорошо себя зарекомендовали флюсы в виде геля на канифольной основе.
- Активные флюсы (с содержанием кислот и других вызывающих коррозию веществ), например хлористый цинк, используются для пайки электронных компонентов только при условии последующей промывки растворителями для полного удаления остатков флюса. В бытовых условиях такой вариант практически нереализуем.
- На зачищенное место пайки наносится тонкий слой флюса. Затем место пайки приводится в соприкосновение с расплавленным припоем (например, касанием облуженного горячего паяльника или погружением в расплавленный припой). Если все сделано правильно, то деталь в месте контакта с припоем смачивается им. После охлаждения слой застывшего припоя должен быть блестящим, ровным, без не смоченных островков.
- Залуженные детали фиксируются в необходимом положении и прогреваются паяльником. При необходимости в место нагрева вводится дополнительное количество припоя (капля на паяльнике или касание нагретых деталей припойной проволокой). В изделиях высокой надёжности, как правило, залуженные провода перед пайкой ещё и скручиваются («должно держаться без припоя»).
- Спаиваемые поверхности должны быть неподвижны до полного отвердения припоя. Даже небольшое движение деталей друг относительно друга в момент кристаллизации припоя может очень существенно снизить прочность соединения.
- При необходимости флюс удаляется растворителем.
См. также
- Соединение.
- Отсос для припоя.
Ссылки
- Автоматическая пайка печатных плат
- Особенности применения электронных компонентов без содержания свинца (Pb-free)
- Пайка для начинающих Рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы.
- Основы технологии монтажа в отверстия. Часть I
- Основы технологии монтажа в отверстия. Часть II
- Пайка для начинающих II
Литература
- Петрунин И. Е. "Физико-химические процессы при пайке. М., «Высшая школа», 1972;
- Максимихин М. А. Пайка металлов в приборостроении. Л.: ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 1959