De belangrijkste problemen bij het solderen van titanium- en titaniumlegeringen manifesteren zich in de volgende aspecten:
① De stabiliteit van de oxidefilm op het oppervlak, titanium en zijn legeringen en zuurstofaffiniteit, het oppervlak is vatbaar voor het genereren van een laag zeer stabiele oxidefilm, waardoor het vezelmateriaal bevochtigen en verspreiden, dus veziging moet worden verwijderd.
② heeft een sterke neiging om te absorberen, titanium en zijn legeringen hebben de neiging om waterstof, zuurstof en stikstof in het verwarmingsproces te absorberen, en hoe hoger de temperatuur, hoe ernstiger de absorptie, waardoor de plasticiteit en taaiheid van titaniummetaal, brutaal moet worden uitgevoerd, wordt uitgevoerd in een vacuüm of inert atmosfeer.
③ Gemakkelijk te vormen intermetallische verbindingen, titanium en zijn legeringen kunnen chemisch worden gereageerd met het grootste deel van het naaldmateriaal, waardoor brosse verbindingen worden gegenereerd, waardoor gewrichten bros worden. Daarom is het vezelmateriaal dat wordt gebruikt om andere materialen in principe niet te lijden, niet van toepassing op de actieve metalen van het lagen.
④De organisatie en eigenschappen zijn gemakkelijk te veranderen. Titanium en zijn legeringen in de verwerkingsfase verandering en korrelgroven, hoe hoger de temperatuur, hoe ernstiger de grover, dus de temperatuur van hoge temperatuurcrazen moet niet te hoog zijn.
Kortom, het besturen van titanium en zijn legeringen moeten aandacht besteden aan de verstorderende verwarmingstemperatuur. Over het algemeen mag de looptemperatuur niet hoger zijn dan 950 ~ 1000 graden, hoe lager de brugtemperatuur, hoe lager de impact op de prestaties van het basismateriaal. Voor geblust verouderingslegeringen kan het besturen ook worden uitgevoerd onder de staat van het niet overschrijden van de verouderingstemperatuur.
Om de oxidatie van gesoldeerde gewrichten en zuurstof- en waterstofabsorptiereacties te voorkomen, wordt het besturen van titanium- en titaniumlegering uitgevoerd in een vacuüm en affectieve atmosfeer, meestal geen vlamcrazing gebruikt. Wanneer u in vacuüm- of chloorgas wordt geladen, kunt u hoogfrequente verwarming, verwarming in de oven en andere methoden gebruiken, de verwarmingssnelheid is snel warmte-conserveringstijd kort, het interface-gebied van de verbinding is dunner, de gewrichtsprestaties zijn beter. Daarom is het noodzakelijk om de naaldlaassemperatuur en het vasthouden van de tijd te regelen, zodat de volledige opening van het stedelmateriaal de volledige opening kan zijn.
Stees van titanium- en titaniumlegeringen, vaak op de interface of binnen de solderende naad om brosse verbindingen te vormen, waardoor de prestaties van gesoldeerde gewrichten worden verminderd. Om deze reden kan diffusielassen worden gebruikt om de prestaties van gesoldeerde gewrichten te verbeteren. Steed, in de titaniumlegering tussen de 50 μm dikke koperen folie, nikkelfolie of zilverfolie, afhankelijk van titanium en deze metalen contactreactie, de vorming van Cu-Ti, Ni-Ti en Ag-Ti Eutectic. Vervolgens worden deze brosse intermetallische verbindingen weggespoeld en hebben de gewrichten die worden gesoldeerd door diffusie -frazing bij een bepaalde temperatuur en gedurende een bepaalde periode vrij goede prestaties.
Bovendien kunnen + fase titaniumlegeringen worden gebruikt in gegloeide, oplossing behandelde of verouderde toestand. Als gloeien nodig is na het doorzoeken van, zijn er drie opties: het doorscharderen van of onder de gloeitemperatuur na het gloeien; Stees bij temperaturen boven de gloeitemperatuur, en in de soldecyclus om het gesegmenteerde koelproces te nemen, om ook de gegloeide organisatie te verkrijgen; Parzing bij temperaturen boven de gloeitemperatuur en vervolgens gegloeid.
