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铜合金具有较低的抗拉强度和较高的延性

Sn-0.7wt与二元Sn-0.7wt合金相比,铜合金具有较低的抗拉强度和较高的延性。铜合金由于使用了大量的非水冷结晶器,在所引用的研究[7]中,σu值从10 MPa变化到17 MPa。此外,在本研究中,所有测试样品的微观结构都没有标准化。因此,直接比较在这里更具有可持续性,因为具有类似显微结构参数)的试样进行了测试。为了评估拉伸试验试样中细小的次级枝晶间距,制作了超快速凝固(RS)铸件,其结果绘制中。

电热合金

含al合金的共晶分数低于Sn-0.5wt合金。%铜合金。由此可以推断,这一特性可能与Al引起的固溶强化相平衡。结果表明,σu和σy在实验中得到了类似的演变。少量添加Al(考虑到本研究采用的范围)并不影响合金的抗拉强度。尽管相同的λ2−1/2,如果合金的结果相互比较,σu×λ2−1/2点的情节24.1 MPa×0.200µm−1/2可以表示为sn - 0.5 - wt. %铜- 0.05 wt. %铝合金而24.7 MPa×0.198µm−1/2点指的是sn - 0.5 - wt. %铜- 0.1 wt. %铝合金。鉴于2λ的实测平均偏差约为5-10%,可以认为这两个实验点大致相同。这种分析有助于采用一个单一的趋势,表示σu或σy在λ2下的变化。此外,推导出的霍尔- petch公式可以表示快速凝固得到的λ2更细的数据,证实了该公式的实用性。


实验表明,λ2的变化对应变-破坏的改变不显著。Sn-0.5wt.%Cu-0.1wt的延伸率略大。%Al钎料合金,特别是当λ2−1/2值低于0.220时。与未改性合金相比,该合金的高伸长率可能与脆性Cu6Sn5 IMC成分的含量较低有关。这对于具有较高冷却速率(即λ2−1/2 ~0.34)的样品也是可靠的,其中Sn-0.5wt.%Cu-0.1wt的平均δ值约为44%。Sn-0.5wt为37%,而Sn-0.5wt为37%。

电热合金

铜合金材料迄今为止,用于检测含铝Sn-Cu合金微观组织形成的方法还不能计算和比较冷却速度,也不能检测等效样品的λ2尺寸。这意味着冷却速率与合金铝含量变化的影响在过去的文献中仍然很大程度上是未知的。在目前的研究中,一种方法可以确定在很大范围的冷却速率下焊料的微观结构的定标规律。


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