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沧州法兰与润湿角在液体的表面张力作用下,液滴与接蝕平面之间的切线与接触面之间的夹角为接触角;在表面活性剂的作用下,由于表面张力下降,接触角变小,变小后的接触角为润湿角。接触角是用来衡量润湿性好坏的量度。习惯上,在未经特别指明时,通常所说的接触角也指润湿角润湿角一般用来评估基材表面被润湿的性能,评判标准详见224,在此不再焊接时焊点形成的基本过程取决于钎料和基体金属结合面间的润湿作用,也正是基体金属在被熔融钎料的润湿过程中开成了结合界面。因此,焊接过程中润湿具有特别重要的意义,它揭示了焊接接头的原子结构和产生连接强度的原要想充分把握焊接机理,必须理解润湿过程的热力学问题。润湿是一种表面现象,当融熔的钎料在金属表面留下连续的持久的膜层时,就可以说金属表面被润湿了。钎料能润湿金属表面是由于原子之间的吸引力,它们之间的反应也包括钎料元素与基体金属彼此间的相互扩散22,1固体金属表面结构固体金属表面结构如图2.5所示,其最外层表面为02~0.3nm的气体吸附层随着金属性质的不同,吸附气体的种类和厚度有一定的差别,一般主要吸附的是蒸气、氧、二氧化碳和硫化氢等气体。
沧州法兰的氧化膜层,常由氧化物的水合物、氢氧化物和碱式碳酸盐等成分组成。其中致密氧化膜呈低结晶态,能保护基体金属免于进一步氧化,如CuO,而疏松氧化膜多孔,不能隔绝空气避免再氧化,如Cu2O。在氧化膜之下是一层厚度约为1~2um厚的微晶组织其下层是1~10um的变形层,这一层则是金属在成型加工时所形成的晶粒变形的结构。通常表面能较低的亲氧的组元在固态情况下也会扩散并富集于表面,形成复杂多元组成的表面膜,并且随着存储期的延长还会进一步增厚焊接过程中所涉及的基体金属表面都会有一层上述的表面结构。为使钎焊过程得以顺利进行,需要根据膜的基本性质,采用酸或碱等来去除。经过清洗的表面仍不是理想表面或清洁表面,它在焊接前还可能氧化并形成一层较薄的氧化。
沧州法兰的厚度约等于分子作用半径的一层液体叫作液态钎料的表面层。表面层内的分子,一方面受到液态钎料内部分子的作用,另一方面也受到液面外部气体分子的作用,如图2.6所示。由于气体分子的作用力比较小,所以在钎料液体的表面层中,每个分子都受到垂直于液面并且指向液体内部的不平衡力如图27所示因此,要想把一个分子从液体内部移到表面层内,就必须反抗这个力作功从而增加了这一分子的位能,也就是说,分子在表面层内比在液态内部有较大的位能,这项位能叫作表面能。当系统处于稳定平衡时,应有最小的位能,因此液态钎料表面的分子有尽量挤入液体内部,尽可能缩小其表面面积的趋势。因为液体表面面积越小,位能越小宏观上看液态钎料表面就好像是一层拉紧了的弹性膜,使其表面受到一个收缩倾向的力作用,该力就称为液态钎料的表面张图28所示。由杨氏方程可知,任何使o、qgg发生变化,从而使接触角e发生变化的因素都将影响到钎料对基材的润湿性。从热力学观点来看,界面张力即比表面自由焓,它与各相的物性、成分、温度有关,因此接触角必然受这些因素的影响动力学观点来看,接触角必然受时间的影响。在实际焊接过程中,常常不可避免地发生基材向钎料中的溶解及钎料向基村之间的扩散,而溶解过程及扩散过程都与物性、成度和时间有下从热力学和动力学角度来讨论影响钎料对基体金属润湿性的因素1材料组成及特性对润湿性的影响界面张力是材料本身的特性之一,它反映的是材料内部的原子对原子吸引力的强弱。
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