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激光焊接的工艺及流程,分析了在优化工艺参数下焊接接头的显组织、耐腐蚀性能和力学性能. 显组织分析表明:焊缝窄且宽度均匀,未发现裂纹等缺陷;双面超薄不锈钢复合板的激光双面焊接具有成形性能好,焊缝金属与覆层不锈(略)连接良好.PSP法、CSP法和PSS法的激光焊缝晶粒均比母材的小。
随着超大规模集成电路的特征线宽不断减小,导致号传输延时、功耗增大以及互连阻容耦合增大等问题,为了解决这一问题,多孔低(超低)k介电材料越来越引起人们的注意。通过在前驱气体D5源中添加甲烷,由ECRCVD沉积技术制备出了SiCOH薄膜,由于在SiCOH低k薄膜的致孔工艺及后道工艺中,薄膜需要经受400~450℃的热冲击,因此首先对不同甲烷流量下真空退火前后薄膜的结构、表面形貌和湿水性进行了研究。在真空热处理过程中,热稳定性较差的碳氢基团发生了热解吸,使Si-O-Si网络结构以及链式结构发生交联而形成鼠笼结构,从而提高了薄膜中孔隙的含量,并使薄膜表面更平整。



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℃左右热输入26-31KJ/cm气体保护焊 08Mn2SiA+C02预热100℃左右热输入14-17KJ/cm。双金属复合衬板焊接时的材料其中加入Si、Mn增加了钢的强度及耐磨性,C与Mn相配合,使钢具有加工硬化能力,提高抗磨性。Cr、Mo等合金元素可以降低临界冷却速度,促使钢生成马氏体,改善钢的焊接性能
高硬度堆焊耐磨衬板成形性能是一项复杂的特性,因为它是与非常复杂的成形环境相关的。一般来说,高硬度堆焊耐磨衬板成形性能依赖于压力、拉力、拉伸速率、温度等与金属抵抗伸长断裂有关的因素,金属材料的尺寸、形状、第二相粒的分布状况等对材料性能影响也很大。高硬度堆焊耐磨衬板成形过程不是稳定不变的,而是一个逐步慢慢变化的过程。压力以及拉力的分布.决定于许多重要的工艺参数,例如模具的设计、工件尺寸形状和润滑。控制这些参数以及一些墓本的材料参数,可增加金属材料在断裂之前的塑性变形程度。



(5)焊接工艺措施。
为增大或恢复高铬耐磨复合板焊件尺寸,或使高铬耐磨复合板焊件表面获得具有特殊性能熔敷金属而进行的焊接称为堆焊。其含义有二: 一是利用堆焊方法改变高铬耐磨复合板焊件的尺寸,焊后高铬耐磨复合板焊件的表面性能基本上不发生变化;二是利用堆焊方法使高铬耐磨复合板焊件表面获得耐磨 、耐热或耐腐蚀等特殊性能的熔敷金属层,从而使得高铬耐磨复合板焊件的表面性能发生了本质上的变化(堆焊金属层与高铬耐磨复合板焊件多属异种材质)。堆焊的优点如下:
1、可提高零件的使用寿命及耐磨、耐热、耐腐蚀等性能。
2、由于堆焊制造了双金属层,从而节省了大量的合金材料,并获得优异的综合性能, 使材料的利用更合理,进而降低了制造成本。
3、缩短修理和更换零件时间,提高了生产率,降低了生产成本。堆焊多属于熔焊范畴。堆焊时需考虑以下问题:
