تولید و مشخصه‎یابی لحیم نرم نانوکامپوزیتی بدون سرب SAC-XAl به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOU-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، تولید لحیم های نرم نانوکامپوزیتی بدون سرب پایه قلع تقویت شده با نانو ذرات به روش انجماد سریع و مقایسه خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی  آنها با لحیم معمولی (SAC(Sn-۳.۸Ag-۰.۷Cu است. در این راستا، چهار آلیاژ لحیم نرم بدون سرب (x=۰, ۰.۲۵, ۰.۵, ۱)  Sn-۳.۸Ag-۰.۷Cu-xAlبا استفاده از کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR) آلیاژسازی شد. سپس توسط تکنیک انجماد سریع مذاب ریسی با دیسک مبرد، ریبون های لحیم های نرم بدون سرب نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانو ذرات ترکیبات بین فلزی Cu۶Sn۵ و Ag۳Sn به روش درجا تولید شد. خواص ریزساختاری، مکانیکی، الکتریکی و حرارتی این لحیم های نانوکامپوزیتی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو ایکس، آزمون های میکروسختی سنجی،  مقاومت سنج پروب ۴ نقطه ای و گرماسنجی روبشی افتراقی (DSC) بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از توزیع یکنواخت نانو ذرات ترکیبات بین فلزی Cu۶Sn۵ و Ag۳Sn در زمینه لحیم و افزایش قابل توجه ۳۰ درصدی میکروسختی، عدم تغییر مقاومت الکتریکی ویژه و افزایش حداکثر ۳ درجه ای دمای ذوب لحیم های نانوکامپوزیتی جدید نسبت به لحیم های معمولی SAC است.

نویسندگان

سعید محمدیاری

ریخته گری، مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

روح اله توکلی

مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M. Sona, K. N. Prabhu, Review on microstructure evolution in ...
  • D. Q. Yu, H. P. Xie, L. Wang, Investigation of ...
  • H. Ma, J. C. Suhling, A review of mechanical properties ...
  • E. E. Mhd-Noor, A. Singh, Review on the effect of ...
  • E. E. Mhd Noor, N. F. Mhd Nasir, S. R. ...
  • P. Liu, P. Yao, and J. Liu, Effect of SiC ...
  • T. H. Chuang, M. W. Wu, S. Y. Chang, S. ...
  • L. C. Tsao, R. W. Wu, T. H. Cheng, K. ...
  • Tai F., et al., Processing and creep properties of Sn-Cu ...
  • S. T. Kao, Y. C. Lin, and J. G. Duh, ...
  • Y. Shi et al., Creep properties of composite solders reinforced ...
  • J. Shen, Y. C. Liu, Y. J. Han, Y. M. ...
  • J. Shen and Y. C. Chan, Research advances in nano-composite ...
  • J. H. Lee, D. J. Park, J. N. Heo, Y. ...
  • J. Shen, Y. C. Liu, H. X. Gao, In situ ...
  • R. M. Shalaby, Indium, chromium and nickel-modified eutectic Sn–۰.۷ wt% ...
  • R. M. Shalaby et al, Effect of aluminum content on ...
  • J. F. Li, P. A. Agyakwa, C. M. Johnson, Effect ...
  • A. J. Boesenberg, I. E. Anderson, and J. L. Harringa, ...
  • R. R. Chromik, R. P. Vinci, S. L. Allen, M. ...
  • Dutta I, Park C, Choi S, Impression creep characterization of ...
  • P. Babaghorbani, S. M. L. Nai, M. Gupta, Reinforcements at ...
  • Chen G., Wu F., Liu C., Chan Y.C., Effect of ...
  • Nai S.M.L., Wei J., Gupta M., Effect of carbon nanotubes ...
  • نمایش کامل مراجع