×
30.05.2020
220.018.224a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ вакуумноплотной пайки керамики с металлами и неметаллами

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению паяного соединения узла электровакуумного прибора, содержащего детали из керамики и металла, и может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении. Между соединяемыми поверхностями деталей узла размещают припой, проводят нагрев узла в электровакуумной печи и его охлаждение. Используют припой в виде фольги из эвтектического медно-серебряного сплава, на поверхность которой с обеих сторон нанесен слой титана. Способ может быть реализован на распространенном электровакуумном термическом оборудовании. Технический результат заключается в получении герметичного паяного шва по гелию более 2×10 Па·м/с при снижении трудоемкости технологической операции пайки. 4 пр.

Изобретение относится к соединению разнородных материалов, в частности к пайке, и может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении, там, где к изделиям предъявляются высокие требования по вакуумной плотности, термостойкости, влагостойкости, коррозионностойкости.

Известен способ вакуум-плотного соединения керамики с металлами, согласно которому сначала осуществляют металлизацию керамического изделия путем нанесения металлизированного слоя и последующего его спекания (операцию повторяют дважды), а затем металлизированное керамическое изделие подвергают никелированию, сначала химическому, а затем электролитическому, а пайку осуществляют медно-серебряным припоем (патент Франция №2217290 «Способ соединения металлического и керамического изделия спаиванием», опубликованный 11.10.1974, МПК В23К 1/19).

Недостатками этого способа является сложная технология нанесения металлизированного покрытия на керамику, включающая нанесение металлизационной пасты и ее выжигание, дополнительные операции химического, а затем электрохимического нанесения никеля.

Из уровня техники известен способ пайки керамики с металлами и неметаллами, при котором между паяемыми поверхностями деталей размещают фольгу припоя на основе меди и титана с добавкой легкоплавких металлов из группы олово, свинец, индий и их сплавов, нагрев осуществляют в вакууме 10-3-10-1 мм рт.ст. до температуры плавления и охлаждения (авторское свидетельство СССР №1742269, МПК В23К 1/19 «Способ пайки керамики с металлами и неметаллами» опубликовано 23.11.89). Недостатком данного способа является применение припоя с карбидообразующим металлом таким, как титан. Расплавленный припой, содержащий титан, хорошо смачивает керамику, однако при взаимодействии с последней они образуют твердые карбидные фазы, что приводит к образованию трещин в паяном шве, а следовательно, к отсутствию герметичности паяного шва. Исправление этого дефекта может быть осуществлено только повторной подпайкой, но и повторная подпайка не всегда приводит к устранению вышеупомянутого дефекта.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ пайки керамики с металлами и неметаллами (патент РФ №2336980 С2, МПК В23К 1/00, «Способ пайки керамики с металлами и неметаллами» опубликовано 10.04.2008), в котором между соединяемыми поверхностями размещают припой в виде сплава эвтектического состава медь-титан с добавкой легкоплавких металлов олово, индий. Нагревают в вакууме до температуры плавления припоя и охлаждают. На паяный шов наносят состав, содержащий пентаборат лития. Производят повторный нагрев в вакууме до температуры не менее 850°С с выдержкой не менее 2 минут и последующим охлаждением до комнатной температуры.

Недостатком данного способа является применение припоя с большим содержанием карбидообразующего металла таким, как титан. Расплавленный припой, содержащий титан, хорошо смачивает керамику, однако при взаимодействии с последней они образуют хрупкие интерметаллиды, что приводит к образованию микротрещин в паяном шве, а, следовательно, к низкой герметичности (1×10-5 Пам3/с) паяного шва. Исправление этого недостатка осуществляют за счет нанесения на паяный шов состава с содержанием пентабората лития, сушки нанесенного покрытия и последующей трудоемкой операции высокотемпературного обжига в вакуумной печи, что позволяет расплавленному пентаборату лития затекать в трещины паяного шва и герметизировать его. Однако, этот способ пайки позволяет достигать герметичности менее 1×100-8 Па м3/с, что является недостаточной величиной для некоторых электровакуумных приборов. Кроме этого, полученная герметизирующая стекловидная аморфная пленка сама является достаточно хрупкой, что приводит к потере герметичности при цикличных тепловых нагрузках за счет разности температурных коэффициентов линейного расширения (КТЛР) материалов шва.

Технический результат, достигаемый при использовании заявляемого способа, следующий:

- получение герметичного паяного шва по гелию более 2×10-12 Па м3/с;

- снижение трудоемкости технологической операции пайки.

Технический результат обеспечивается тем, что предложен:

Способ получения вакуумплотного паяного соединения узла электровакуумного прибора, содержащего детали из керамики и металла, включающий сборку деталей узла с размещением между соединяемыми поверхностями припоя, нагрев узла в электровакуумной печи и его охлаждение, отличающийся тем, что используют припой в виде фольги из эвтектического медно-серебряного сплава, на поверхность которой с обеих сторон нанесен слой титана.

В качестве припоя используют сплав эвтектического состава серебро-медь или меди в виде фольги с добавкой активного металла, например, титана. Причем титан содержится в эвтектическом припое в виде напыленного ультратонкого поверхностного слоя.

Нагрев производят до температуры образования эвтектики серебро-медь, растворения в ней пленки титана и выдерживают при этой температуре не менее 20 минут. В результате чего происходит взаимное растворение титана,

серебра и меди и получение активного сплава, что обеспечивает при температуре плавления активного сплава смачивание паяемых материалов.

В случае пайки системы металл/керамика, охлаждение производят до температуры 600°С с выдержкой при этой температуре не менее 20 минут. Дальнейшее охлаждение производят до комнатной температуры.

В случае пайки системы керамика/керамика, охлаждение производят без температурной выдержки. Пайку осуществляют в вакууме 1×10-2-1×10-3 Па.

Пленка титана являясь межфазно-активной добавкой, растворяясь в припое, обеспечивает растекание активного сплава по поверхности не металлизированной керамики. Кроме того, известно, что активные металлы также взаимодействуют с компонентами, входящими в состав металлического сплава или металла, спаиваемого с керамикой. В результате этих реакций образуются вредные соединения, такие, как интерметаллиды, растворы замещения О2 в активном металле и т.д. Эти соединения повышают хрупкость и, следовательно, понижают пластичность паяного соединения. Однако в предложенном способе пайки минимальное содержание в массе припоя активного металла - титана, ограничивает рост интерметаллидов, снижает растекаемость припоя по керамике, увеличивает галтель и обеспечивает возможность получения высокой вакуумной плотности паяных соединений металл/керамика и/или керамика/керамика. Кроме этого значительно снижается трудоемкость процесса, т.к. исключаются технологические операции приготовления суспензии пентабората лития, ее нанесения на шов, сушки и повторного нагрева в вакууме до высокой температуры.

Пример 1. В качестве основы припоя берут фольгу толщиной 50 мкм медносеребряного припоя эвтектического типа марки ПСр72 с содержанием вес. %: серебро 72, медь 28 с нанесенным на одну ее поверхность слоем титана толщиной 2,0 мкм.

При пайке узла электровакуумного прибора (ЭВП), состоящего из манжеты (сплав 29НК-ВИ) и керамической детали (алюмооксидная керамика марки ТСМ 303), по стыку деталей размещают припой ПСр72. Причем обеспечивают контакт фольги со стороны слоя титана с керамической деталью. Собранные для пайки детали помещают в рабочий объем электровакуумной печи ПЭ-810. Нагрев и охлаждение осуществляют при вакууме 10-2-10-3 Па.

Пайку осуществляли по следующему температурному режиму: нагрев до температуры 780°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 780°С в течение 10 минут;

нагрев до температуры 840±10°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 840±10°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 600°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 600°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 200°С со скоростью 5°С/мин.

Дальнейшее охлаждение осуществляли с печью до комнатной температуры. Температура в печи измерялась платино-платинородиевой термопарой с точностью ±10°С. После этого спаянный металлокерамический узел извлекали из рабочего объема электровакуумной печи. Качество паяного шва оценивали по герметичности. Герметичность паяного шва составила 1,2×10-12 Пам3/с по гелию, что удовлетворяет требованиям конструкторской документации по герметичности. Величину натекания измеряли масс-спектрометрическим течеискателем ASM 310.

Пример 2. В качестве основы припоя берут фольгу толщиной 50 мкм медносеребряного припоя эвтектического типа марки ПСр72 с содержанием вес. %: серебро 72, медь 28 с нанесенным на обе ее поверхности слоя титана толщиной 1,7 мкм.

При пайке узла электровакуумного прибора (ЭВП), содержащего детали из разных металлов (сплав 29НК-ВИ, медь бескислородная) и керамические детали (алюмооксидная керамика марки ТСМ 303), по стыку деталей припой ПСр72. Собранные для пайки детали помещают в рабочий объем электровакуумной печи ПЭ-810. Нагрев и охлаждение осуществляют при вакууме 10-2-10-3 Па.

Пайку осуществляли по следующему температурному режиму:

нагрев до температуры 780°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 780°С в течение 10 минут;

нагрев до температуры 840±10°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 840±10°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 600°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 600°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 200°С со скоростью 5°С/мин.

Дальнейшее охлаждение осуществляли с печью до комнатной температуры. Температура в печи измерялась платино-платинородиевой термопарой с точностью ±10°С. После этого спаянный металлокерамический узел извлекали из рабочего объема электровакуумной печи. Качество паяного шва оценивали по герметичности. Герметичность паяного шва составила 1,2×10-12 Пам3/с по гелию, что удовлетворяет требованиям конструкторской документации по герметичности. Величину натекания измеряли масс-спектрометрическим течеискателем ASM 310.

Пример 3. В качестве основы припоя берут фольгу толщиной 50 мкм медносеребряного припоя эвтектического типа марки ПСр72 с содержанием вес. %: серебро 72, медь 28 с нанесенным на обе ее поверхности слоя титана толщиной 1,7 мкм.

При пайке узла электровакуумного прибора (ЭВП), содержащего керамические детали (алюмооксидная керамика марки ТСМ 303), по стыку деталей размещают припой из медносеребряной фольги эвтектического состава (припой ПСр72) с нанесенными ультратонкими слоями титана.

Собранные для пайки детали помещают в рабочий объем электровакуумной печи ПЭ-810. Нагрев и охлаждение осуществляют при вакууме 10-2-10-3 Па.

Пайку осуществляли по следующему температурному режиму:

нагрев до температуры 780°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 780°С в течение 10 минут;

нагрев до температуры 840±10°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 840±10°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 200°С со скоростью 5°С/мин;

Дальнейшее охлаждение осуществляли с печью до комнатной температуры. Температура в печи измерялась платино-платинородиевой термопарой с точностью ±10°С. После этого спаянный керамический узел извлекали из рабочего объема электровакуумной печи. Качество паяного шва оценивали по герметичности. Герметичность паяного шва составила 1,2×10-12 Пам3/с по гелию, что удовлетворяет требованиям конструкторской документации по герметичности. Величину натекания измеряли масс-спектрометрическим течеискателем ASM 310.

Пример 4. В качестве основы припоя берут фольгу толщиной 50 мкм бескислородной меди марки М0Об по ГОСТ 859-2001 с нанесенным на одну ее поверхность слоя титана толщиной 3,0 мкм.

При пайке узла электровакуумного прибора (ЭВП), состоящего из манжеты и обечайки (сплав 29НК-ВИ) и керамической цилиндрической детали с центральным отверстием (алюмооксидная керамика марки ТСМ 303), по стыку деталей размещают припой из медной фольги с нанесенным ультратонким слоем титана. Причем обеспечивают контакт фольги со стороны слоя титана с керамической деталью. Собранные для пайки детали помещают в рабочий объем электровакуумной печи ПЭ-810. Нагрев и охлаждение осуществляют при вакууме 10-2-10-3 Па.

Пайку осуществляли по следующему температурному режиму:

нагрев до температуры 1000°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 1000°С в течение 10 минут;

нагрев до температуры 1100±10°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 1100±10°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 600°С со скоростью 5°С/мин;

выдержка при температуре 600°С в течение 20 минут;

охлаждение до температуры 200°С со скоростью 5°С/мин.

Дальнейшее охлаждение осуществляли с печью до комнатной температуры. Температура в печи измерялась платино-платинородиевой термопарой с точностью ±10°С. После этого спаянный металлокерамический узел извлекали из рабочего объема электровакуумной печи. Качество паяного шва оценивали по герметичности. Герметичность паяного шва составила 1×10-12 м3 Па/с по гелию, что удовлетворяет требованиям конструкторской документации по герметичности. Величину натекания измеряли масс-спектрометрическим течеискателем ASM 310.

Предложенный способ пайки керамики с металлами и неметаллами позволяет получать изделия с высокими техническими свойствами при минимальной трудоемкости и может быть реализован на распространенном электровакуумном термическом оборудовании.

Способ получения вакуумплотного паяного соединения узла электровакуумного прибора, содержащего детали из керамики и металла, включающий сборку деталей узла с размещением между соединяемыми поверхностями припоя, нагрев узла в электровакуумной печи и его охлаждение, отличающийся тем, что используют припой в виде фольги из эвтектического медно-серебряного сплава, на поверхность которой с обеих сторон нанесен слой титана.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
19.10.2019
№219.017.d835

Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на поверхности элементов летательных аппаратов, например головных обтекателей ракет, в наземных условиях. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703491
Дата охранного документа: 17.10.2019
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e763

Способ формования заготовок изделий сложной формы из порошка кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного синтеза керамики методом селективного лазерного спекания (СЛС), и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении. Способ формования объемных заготовок изделий сложной формы из порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707307
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2f

Способ получения гранулята кремния для аддитивного производства изделий из реакционносвязанных нитридов и карбидов кремния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологии получения гранулятов керамических порошковых композиций и может быть использовано в производстве керамики, в частности аддитивным способом, в авиационной промышленности и двигателестроении. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708003
Дата охранного документа: 03.12.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
Показаны записи 121-130 из 154.
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.01.2020
№220.017.f9f2

Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к проведению тепловых испытаний керамических обтекателей. Способ тепловых испытаний керамических обтекателей включает нагрев обтекателя, измерение температуры и подачу газовой смеси. Смесь подается в направлении от вершины к торцу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712197
Дата охранного документа: 24.01.2020
05.02.2020
№220.017.fea2

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций антенных обтекателей высокоскоростных ракет с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку и металлический стыковой шпангоут, соединенные между собой термостойким адгезивом. Оптимальная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713106
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff93

Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности и может быть использовано при механической обработке крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий. Техническим результатом является упрощение и сокращение длительности механической обработки крупногабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713258
Дата охранного документа: 04.02.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.0703

Способ механической обработки керамических изделий с наружной сферической поверхностью

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при обработке керамических изделий со сферической поверхностью. Способ включает установку изделия в заданном положении относительно центра сферы и обработку наружной поверхности изделия алмазным дисковым кругом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715269
Дата охранного документа: 26.02.2020
02.03.2020
№220.018.07dc

Способ тепловых испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель летательного аппарата в наземных условиях. Заявлен способ тепловых испытаний керамических обтекателей, который включает нагрев наружной поверхности по заданному режиму и измерение температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715475
Дата охранного документа: 28.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
09.03.2020
№220.018.0adb

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано преимущественно в конструкциях радиопрозрачных антенных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Сущность заявленного решения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716174
Дата охранного документа: 06.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b08

Широкодиапазонная рентгеновская трубка

Изобретение относится к источникам рентгеновского излучения для селективного получения рентгеновского излучения с различными длинами волн. Широкодиапазонная рентгеновская трубка содержит герметичный корпус с окном для вывода рабочего пучка рентгеновского излучения, катод, анод с мишенями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716275
Дата охранного документа: 11.03.2020
+ добавить свой РИД