Пайка меди серебром: Твердые припои для пайки – медные, серебряные, латунные
alexxlab | 15.03.2023 | 0 | Разное
Припой Castolin RB 5283 ф2.0х500мм уп.200г Ag15Cu80P5 (ПСрМФ15-80-5) Sol650/Liq800°С Rm700МПа L-Ag15P медно-фосфорный с серебром 15% для пайки меди, литой меди, бронзы, латуни, мельхиора и алюминиевой бронзы
Каталог оборудования/Припои и флюсы для пайки Castolin
Артикул: A5331
Припой Castolin RB 5283 – медно-фосфорный припой с содержанием 15% серебра для капиллярной пайки и пайки с зазором меди, литой меди, бронзы, латуни, мельхиора и алюминиевой бронзы.
Повышенное содержание серебра обеспечивает дополнительную гарантию и длительный срок службы паяных элементов.
При пайке меди с медью флюс не требуется.
При пайке литой меди (CuZnSnPb сплавы), бронзы (CuSn сплавы), латуни (CuZn сплавы), мельхиора (CuNiZn сплавы) и алюминиевой бронзы (CuAl сплавы), для получения качественного паяного соединения и улучшения жидкотекучести, рекомендуется использовать в сочетании с флюсом Castolin Cu Flux 5000 FX.
Диапазон плавления – от +650° C до +800° С
Предел прочности Rm – 700 МПа
Пластичность – 10 %
Температура эксплуатации – от -70° C до +150° C
Химический состав:
Серебро Ag – 15 %
Медь Cu – 80 %
Фосфор P – 5 %
Диаметр – 2 мм
Длина – 500 мм
Упаковка – 200 г
- Описание
- Документы
- Характеристики
Важно! Не использовать на железе, чугуне и сплавах никеля.
Припой Castolin RB 5283:
- Высокая надежность
- Максимальная текучесть
- Хорошая коррозионная стойкость
- Содержание серебра обеспечивает повышение текучести и лучшее проникновение припоя в соединения
- Хорошо подходит для соединения тонкостенных изделий с различной толщиной стенок
- Капиллярные соединения плотно посаженных фитингов
- Пайко-сварка более свободных соединений
- Отличные капиллярные свойства
- Хорошее смачивание
- Гладкие, плотные и беспористые швы
Область применения:
- Кондиционирование и охлаждение: каналы, клапаны, теплообменники
- Сантехника и отопление: газ, вода и трубы отопления, канализация, бытовая арматура
- Электрооборудование: соединения, роторы для электродвигателей и генераторов
- Нагревательное оборудование
Источники нагрева:
- комплект газосварочный Castolin 2000 Flex, Castolin 3000 Flex, Castolin 4000 Flex Pro или аналоги
- горелка газовая Castolin CT27 пьезо, Castolin СТ26 (BernzOmatic T757) пьезо или аналоги
Припой Castolin RB 5283 изготовлен в Европе.
Компания Castolin основана в 1906 году в Лозанне, Швейцария и, с тех пор, находится на переднем крае технологий защиты от износа и специальных соединений материалов.
Изделие имеет все необходимые сертификаты и разрешения, для использования на территории РФ.
Твердый припой | Да |
Рекомендуемый флюс | Castolin Cu Flux 5000 FX |
Для меди и медных CuZn / CuSn сплавов | Да |
Диаметр припоя, мм | 2,0 |
Содержание серебра Ag, % | 15 |
Температура полного расплавления, ℃ | +800 |
Предел прочности, МПа | 700 |
Рабочая температура, ℃ | до +150 |
Хладостойкость, ℃ | до -70 |
Ограничения | Не применяется для сплавов на базе железа или никеля |
Возможно Вам пригодится, для достижения качественного и надежного результата, для повышения производительности труда:
Флюс Castolin CU Flux 5000 FX уп. 125г Sol550/Liq800°С для пайки с припоем Castolin RB 5246, RB 5280, RB 5286, RB 5283 литой меди, бронзы, латуни, мельхиора и алюминиевой бронзы
Комплект для газокислородной пайки Castolin 3000 Flex (горелка с мндш80л/час, баллоны: кислород и пропан-бутан, редуктор кислородный, вентиль газовый, рукав 2xL2м, подставка, аксессуары)
БЕСКАДМИЕВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ С СЕРЕБРОМ 34% (БЕЗ ПОКРЫТИЯ)
Введение » БЕСКАДМИЕВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ С СЕРЕБРОМ 34% (БЕЗ ПОКРЫТИЯ) – ОДОБРЕНЫ ATGСПЛАВ БЕЗ ПОКРЫТИЯ С 34% СЕРЕБРА, ОДОБРЕНО ФРАНЦУЗСКИМ МИНИСТЕРСТВОМ ИНДУСТРИИ (ATG) Сплав для использования любого типа. Пайка, обычно при низких температурах, меди, медных сплавов и всех типов стали, включая нержавеющую сталь. Используется для водяных и газовых труб и систем климат-контроля. Соответствует государственным спецификациям Франции B521 &B524.
НАПЛАВКА КАПИЛЛЯРНЫМ ЭФФЕКТОМ:
Очень текучий и эластичный (благодаря серебру).
БЕЗ КАДМИЯ.
- ISO 17672: Ag 134
- ISO 3677: B-Cu36AgZnSn – 630/730
- AWS A5.8: not defined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Химический состав(%) (%): | Ag: 34 % | Cu: 36 % | Zn: 27,5 % | Sn: 2,5 % |
Механические свойства: | Rm: 420 N/mm2 A%: 18 |
|||
Интервал плавления: | 630 – 730 °C |
Используйте в комбинации с восстановительным порошком FLOXOBRAZ ATG cod B140110 (150g).
BARE RODS
Aрт. Nо. | Описание | Ø x L | Rods/pack | Weight/pack |
FM05026202 | GAZARGENT 34 (bare) | Ø 1,5 x 500 мм | 127 | 1 kg |
FM05026203 | GAZARGENT 34 (bare) | Ø 2,0 x 500 мм | 71 | 1 kg |
FLUX COATED RODS (30% FLUX)
Aрт. Nо. | Описание | Ø x L | Rods/pack | Weight/pack |
FM05226202 | GAZARGENT 34 (70/30 flux coated) | Ø 1,5 x 500 мм | 89 | 1 kg |
FM05201202 | GAZARGENT 34 (70/30 flux coated) | Ø 1,5 x 500 мм | 5 | 60 г |
FM05226203 | GAZARGENT 34 (70/30 flux coated) | Ø 2,0 x 500 мм | 50 | 1 kg |
FM05201203 | GAZARGENT 34 (70/30 flux coated) | Ø 2,0 x 500 мм | 5 | 100 г |
FLUX COATED RODS (40% FLUX)
Aрт.![]() |
Описание | Ø x L | Rods/pack | Weight/pack |
FM05426202 | GAZARGENT 34 (60/40 flux coated) | Ø 1,5 x 500 мм | 76 | 1 kg |
FM05401202 | GAZARGENT 34 (60/40 flux coated) | Ø 1,5 x 500 мм | 5 | 66 г |
FM05426203 | GAZARGENT 34 (60/40 flux coated) | Ø 2,0 x 500 мм | 43 | 1 kg |
FM05401203 | GAZARGENT 34 (60/40 flux coated) | Ø 2,0 x 500 мм | 5 | 118 г |
DEOXIDIZER
Flux FLUXOBRAZ ATG is a flux paste designed to be used with all the copper-phosphorous and silver alloys.
Working temperature: 500-800°C
EN 1045: Fh20
Aрт.![]() |
Описание | Pack |
B140110 | FLUX FLUXOBRAZ ATG PASTE | 150 г |
Понять, как сваривают стерлинговое серебро.
Очень важно знать, как паять серебро, чтобы делать сложные драгоценности.
Однако в большинстве случаев, когда мы говорим о серебряном припое, это злоупотребление языком: на самом деле мы делаем серебряную пайку.
В ювелирном деле мы собираем серебряные монеты, смачивая их серебряным припоем. Этот серебряный припой за счет капиллярности будет проходить по зазору между двумя частями и удерживать их вместе при охлаждении.
Приглашаем вас открыть для себя этот процесс на фотографиях работы дизайнера, создающего серебряные украшения.
Бесплатный бонус : Загрузите наше полное руководство по серебряным украшениям (фр. ).
Вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы делать покупки в Интернете или в магазине.
Материал, необходимый для пайки серебра
Для пайки серебра требуется два куска чистого серебра (925 или 950) и серебряный припой. На этой картинке мы припаиваем сеточки серебряного миланского браслета-сеточки, который вы можете найти у нас в бутике.
Также необходимо использовать жидкость, облегчающую припой, она очищает участки припоя и предотвращает его окисление, мы обычно используем буру.
Серебряный припой представляет собой сплав серебра и меди, который имеет более низкую температуру плавления, чем чистое серебро, которое мы пытаемся припаять. Это менее чистое серебро, чем стерлинговое серебро, с которым мы работаем.
Поскольку серебро имеет более высокую температуру плавления, чем медь, температура плавления сплава тем ниже, чем выше содержание меди. Таким образом, температура плавления серебра 950 больше, чем у серебра 925 пробы, которое само больше, чем у серебряного припоя.
Для пайки в хороших условиях вам также понадобится огнеупорный кирпич, поддерживающий тепло горелки. Простая кухонная горелка может быть достаточной, если вы хотите время от времени паять. Также запланируйте пинцет для работы с припоем.
Как паять серебро?
На фотографиях ниже мы видим две цельные серебряные монеты, которые будут использоваться для припоя.
На второй картинке мы видим, как ювелир откладывает маленькие кусочки припоя возле места соединения деталей. Затем он осаждает жидкость, которая при нагревании очищает соприкасающиеся детали и предотвращает окисление припоя.
На этом фото мы видим нагрев двух частей паяльной лампой. На последнем фото мы видим место пайки в месте соединения деталей.
Когда припой закончен, мы погружаем припаянную деталь в смесь воды и слабоконцентрированной серной кислоты, чтобы размягчить припой. Это устраняет следы оксидов, образующихся при пайке деталей.
Научитесь пайке серебра, чтобы делать украшения.
Паять серебряные монеты не сложно. Однако для достижения желаемых результатов требуется практика, особенно когда мы хотим делать украшения. Тогда работа особенно хороша.
Для начала желательно начать с довольно крупных серебряных монет. Пайка серебряной проволоки или мелких деталей более деликатна, так как они плавятся быстрее, чем массивные.
Пайка небольших кусочков серебра требует больше усилий и контроля горелки. Кроме того, начните с пайки деталей одинакового размера. Это также делает его легче. Когда вы начнете паять детали самых разных размеров и масс, подготовьте сборку и нагревайте только массивную часть.
Как только он нагреется, он быстро нагреет другую комнату, и припой расплавится сам по себе и потечет по зазору между двумя комнатами.
Если вы не будете следовать этому процессу, вы рискуете расплавить припой без кусочка чистого серебра при температуре, подходящей для хорошей адгезии припоя. Кроме того, вы можете расплавить маленький кусочек серебра, прежде чем приступить к пайке.
Узнайте на видео (fr) как паять серебро:
Изготовление ювелирных изделий требует работы с серебром в виде резки, формовки, ковки, полировки и чистки щеткой. Тем не менее, операция пайки остается наиболее важной для создания и интеграции камней в серебряные украшения.
Бесплатный бонус : Загрузите наше полное руководство по серебряным украшениям (фр.).
Вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы делать покупки в Интернете или в магазине.
Для дальнейшего:
связка – Медь серебристого цвета с кристаллизовавшимися паяными соединениями. Как это случилось?
$\begingroup$
Пожалуйста, удалите этот вопрос, если он не разрешен на этой суббирже. Могу написать в другом месте, если предложат.
Я работал над небольшим проектом, требующим очистки и полировки медной трубы, но вместо этого обнаружил сверкающие паяные соединения и серебристое покрытие.
Я пытался очистить медную трубу смесью белого уксуса и соли. Я оставил медь примерно на 30 минут в ведре с этим раствором. В этот момент я заметил появление оксида меди на поверхности. На фото ниже.
Вытерев полотенцем, попробовал почистить медь. Я применил очиститель для меди и латуни, который содержит кварц, лимонную кислоту, хлорид аммония и алюмосиликат магния. К моему удивлению, с медью/припоем произошло 2 изменения:
- Медь имеет блестящий серебристый вид.
- Если присмотреться, то места, припаянные бессвинцовым серебряным припоем, сверкают на свету (очень отчетливо), как будто они содержат крошечные кристаллы.
Важно отметить, что искрящие паяные соединения появились только после с использованием очистителя меди и латуни. Они все еще тусклые после того, как вынули их из раствора белого уксуса и соли.
Как вообще произошла эта реакция? Можно ли удалить серебристую отделку?
- Я знаю, что эта медь, купленная на складе, может иметь небольшие примеси олова, железа, цинка или никеля, но сомневаюсь, что это имеет значение.
Перед помещением медных труб в раствор белого уксуса + соли:
Через 30 минут после высыхания медных труб из раствора:
После полировки чистящим средством:
6$\endgroup$
5
$\begingroup$
Система медных труб представляет собой большой медный катод (медная трубка) с небольшой площадью обнаженного серебряного припоя (*) анода, состоящего в основном из олова. Когда он растворяется в лимонной кислоте плюс хлорид аммония, по-видимому, становится растворимым достаточное количество серебра, чтобы мигрировать на какую-либо другую медную поверхность и выделяться – серебряные дендриты являются обычным результатом в концентрированных растворах солей серебра, но на картинке OP они такие крошечные чтобы просто выглядеть кристально. Вот изображение больших дендритов серебра, образующихся на медной проволоке. Ссылка 1.
Виновником, если можно так сказать, является серебряный припой. Это звучит как высококлассный переплет, но может иметь ограничения. Конечно, очиститель меди и латуни является частью проблемы, так как обладает коррозионным потенциалом.
Очевидно, что вся медная поверхность теперь покрыта тонкой серебряной пленкой, на которой образовались бы дендриты, если бы серебра было больше.
Можно ли удалить серебристую отделку? Вероятно, он настолько тонкий, что лучшим способом будет строго механический: натирание абразивным порошком, например кремнеземом, или пескоструйная обработка бикарбонатом натрия, без химической коррозии.
- Oatey Flo 8 унций. Бессвинцовый серебряный припой хорошо подходит для пайки медных труб и фитингов. Это безопасно для использования в системах питьевой воды. Этот серебряный припой имеет широкий диапазон плавления от 415° до 455°F. Его можно использовать для сантехнических, HVAC, пожарных спринклерных и других систем.
• 95,5 % олова, 3 % меди, 1 % висмута и менее 2 % сплава серебра. • Диапазон плавления от 420°F до 460°F • Соответствует стандарту ASTM B-32 и требованиям Закона о безопасности питьевой воды. • Разработан для применения в водопроводной/питьевой воде
Ref 1. https://www.cheminst.ca/magazine/article/chemisteam-2021-silver-crystal-fern/
$\endgroup$
$\begingroup$
Припой Oatey, указанный в вопросе, не содержит серебра, парень, написавший объявление, подумал, что “серебряный припой” звучит хорошо. Серебряные припои плавятся при температуре выше 1150 F, точнее их называют серебряным припоем. Медные трубы, трубы и фитинги изготовлены из технически чистой меди [ ASTM 42 составляет от 99,4 до 9Минимум 9,9 % меди согласно справочнику Ассоциации по развитию меди, 1973 г. (эти характеристики не сильно меняются со временем). Вы используете припой с высоким содержанием олова, содержащий висмут и другие элементы. Я не могу объяснить, как чистящий раствор мог покрыть деталь припоем. Структура серебристого цвета выглядит так, как будто она покрыта припоем, как если бы ее окунули в ванну с расплавом, как при цинковании, или нагрели в печи. Печь припоя или пайка небольшой сложной конструкции, как показано, не является чем-то необычным.
$\endgroup$
2
$\begingroup$
Анод здесь представляет собой олово (которое подвержено коррозии, т. е. растворению), а очень благородное серебро является катодом (см. приведенную здесь таблицу относительного поведения анода). Можно также утверждать, что в какой-то момент медь становится катодом.
В любом случае олово переходит в раствор, после чего его вытесняет более химически активная медь, что приводит к эффекту лужения на поверхности меди.
Хлорид аммония может выступать здесь как в роли электролита, электрохимической части, так и в качестве комплексообразователя олова (и меди) в рамках стандартной химии.