Alloy Details
Daily fabricated silver market price for
11/20/2008
$10.740/troy oz.
よい特性をあるいろいろな非カドミウムのろう付けの合金から達成可能がろう付けしなさい
1992年12月14日以来、OSHAの標準29 CFRの部品への修正が1910年、1915年、および1926実施されたときに新しいカドミウムの標準を確立する、ろう付けの合金を含んでいるカドミウムの多くのユーザーはカドミウムなしで互い違いの合金に転換した。 法律の変更は5 µg/m3に基本的に100 µg/m3 (発煙)からの8 hの総重量平均(TWA)の許された暴露限度(PEL)を減らした(発煙および塵)。 対策レベルはまた2.5 µg/m3に減った(発煙および塵)。 対策レベルは、時達された制動機の特定の医学および仕事の監視のプロシージャ暴露限度である。 規則のそれ以上の説明そして細部については、連邦公報にリストされていたOSHAの標準29への参照はなされるべきである。
年のカドミウムの合金
ずっとそれは銀銅亜鉛(Ag CUZn)三つ組みシステムへのカドミウムの付加が固相線liquidusの溶解の範囲を減らす、機能しwettingを改善する温度の降下剤としてことよくとり上げられる長年かけて(主に鉄基づかせていた合金で)。 これらの特性のろう付けする考慮する要因いつであるが、すべての3の所有物はほとんどろう付けされたアセンブリの大半の絶対必要ではない。
カドミウムの毒性は前に多くの年確立され、傾向は以来のずっと合金を含んでいる非カドミウムへ転換することである。 合金を含んでいる最初のカドミウムは30年代初頭に特許を取られ、AWS A5.8の指定の袋1aとして今日知られている。 中間の30年代ではEngelhard Corporationは代わりとなる合金のための、そして袋7として今日知られていた錫含んでいる銀のろう付けの合金開発され、特許を取られた大規模な調査の後の必要性を確認した。 元のパテント以来、錫を含んでいる全一連の合金は開発された。 これらおよび他の非カドミウムの合金は代わりとなる合金の選択の援助へのカドミウムの合金と、比較される。
合金を含んでいる非カドミウムの選択の第一歩はあなたのアセンブリおよびプロセスの特徴か限定を識別することである。 例えばろう付けが部品の大きい固まりのために延長暖房周期に制限されたら、そして好まれた取り替えの選択より低い溶ける温度との1がありなさい。 fitupがまたはあなたの設計の毛管間隔大きい共同整理を満たすことができる合金を要求すれば選ばれる取り替えの合金は同じような粘着性であるべきである。 鉄基づかせていた材料を結合するかまたはnickel-containingろう付けの炭化物が合金になれば、取り替えの合金はまたニッケルを含むべきである。 各アセンブリおよびプロセスは合金を含んでいる非カドミウムを考慮する前にbrazementの特定の特徴を確立するためにそれぞれ批評されるべきである。
合金を含んでいる非カドミウム
(銀銅亜鉛家族)潜在的な代わりを選ぶため銀銅亜鉛(Ag CUZn)三つ組みの合金のかなり数がある。 選択過程の提案された出発点は同じような銀製の内容の合金とある。 (指定は私達の高い銀製合金セクションでここに見つけることができる)今使用されるカドミウムの合金によって非カドミウムの合金は最もよくカドミウムの合金のそれに近づく変数と選ぶことができる。 選択過程は溶解の温度や溶解の範囲によっておそらく現在の練習にいかに関連しているか影響を及ぼされ。 今日、熱源の技術的な改善と、ろう付けの温度に達することはそれが暖房のトーチ、炉、誘導または他のどの方法もであるかどうか重要な問題ではない。
(銀銅亜鉛錫家族)前に示されるように、大規模な調査の努力はAg CU ZnSn四基から成るシステムの開発でなされた。 この努力によって、錫が温度の降下剤としてカドミウムのように行ったことが固相線liquidusの範囲の減少、および改善されたwettingに、貢献した発見された(主に鉄基づかせていた合金と)。 錫はカドミウムのように機能するが、直接取り替えではない。 有効性のある程度はわずかにより少しである、しかし銀製の内容の最底限の増加と共に、Ag CU ZnCD合金のそれらに近づく特性を達成することができる。
AWS A5.8袋7は非カドミウムの合金に転換するとき多数の最初の選択になった。 この合金に固相線の温度がカドミウム家族およびliquidusの温度のそれらに合金を含んでいる共通のカドミウムのほとんどより低く近づくことをある。 私達のカドミウムの自由な合金の次テーブルの検討は銀製の内容が下がり、錫の内容が変わると同時にことを、わずかの溶解の温度および範囲の増加示す。
SILVALOY®
|
Ag% |
Cu% |
Zn% |
Sn% |
Ni% |
Mn% |
固相線 |
Liquidus |
AWS A5.8 |
SILVALOY A56T
|
56 |
22 |
17 |
5 |
--- |
--- |
1145º F |
1205º F |
袋7 |
SILVALOY A49NM
|
49 |
16 |
23 |
--- |
4.5 |
7.5 |
1260º F |
1290º F |
袋22 |
SILVALOY A45
|
45 |
30 |
25 |
--- |
--- |
--- |
1225º F |
1370º F |
袋5 |
SILVALOY A40T
|
40 |
30 |
28 |
2 |
--- |
--- |
1200º F |
1310º F |
袋28 |
SILVALOY A40L
|
40 |
30.5 |
29.5 |
--- |
--- |
--- |
1245º F |
1340º F |
--- |
SILVALOY A38T
|
38 |
32 |
28 |
2 |
--- |
--- |
1200º F |
1330º F |
袋34 |
SILVALOY A30
|
30 |
38 |
32 |
--- |
--- |
--- |
1250º F |
1410º F |
袋20 |
錫はカドミウムと同じような特性を提供するがまたもたらす延性のわずかな減少の効果を注意された錫はずである。 延性の低下は高温でより明白である。 これは冷却した上で厳しい張力の下で共同ときの最も顕著設計する場所をろう付けの合金である。 経験およびテストはAg CU ZnSn家族の内で銀製の内容の減少を用いる延性の減少を示す。 圧縮の下にろう付けの合金を置くために共同設計が変更することができないし延性が要因なら、Ag CUZn家族からの合金は適切な選択であるかもしれない。 取り替えの合金の選択がなされる前に、各々の個々のbrazementはろう付けの特性のそれぞれの重要性に関連して分析され、評価されるべきである。 明白で経済的な選択は普通まだ費用効果が大きい製作を可能にし、質によってろう付けされる接合箇所をもたらす最も低い銀製の内容が付いているろう付けの合金である。
(銀銅亜鉛ニッケル家族)タングステン炭化物のろう付けが困難なサービスのための鋼鉄すねにひっくり返る専門にされた適用のため、互い違いの非カドミウム、利用できる合金を含んでいるニッケル引き受けられたり、そこにである。 低いliquidusの温度のAWS A5.8袋24は好まれた選択である。 改善された強さが高温の適用で望まれるとき、袋4は考慮されるべきである。 これらの互い違いの合金の1つを選ぶとき現在の練習かプロシージャは僅かな変化、もしあれば非常に要求する。
(銀銅リン家族)少数の隔離された適用はに銅のおよび銅基づかせていた合金のか結合で合金を含んでいるどのカドミウムを使用されるか残る。 AgCUP家族の中では、互い違い材料の選択で考慮することができるおよそ6つのすぐに利用できる合金がある。 ろう付けの合金のこの系列はニッケルの内容が銅合金の10%を超過する時銅でself-fluxing材料を銅張りにするために鉄およびニッケル基づかせていた材料でまたは使用することができる。
概要
互い違いの非カドミウムの合金の選択過程はトラブルシューティングの原則の1つに類似するべきである。 すなわち、基本原則に戻りなさい。 基本的な要因は、共同完全性に影響を与える溶加材以外次の通りある: 設計、クリーニング及び、集まっている及びFixturing、暖房、冷却溶けることおよび変化取り外し。 各々の個々のbrazementの評価か評価はこれらの基本的な要因に関連してなされるべきである。 現在のろう付けされたアセンブリ質が最底限のでまたはであるか次潜在的な取り替えの合金の各々の基本原則、数は限られている。 すべての要因が最適に近づく場合、選択は複数のろう付けの合金からある。
