Descrição
1. Introdução aos materiais 4J29
A liga 4J29 é também designada por liga de Kovar. A liga tem um coeficiente de expansão linear semelhante ao do vidro duro de borossilicato entre 20 e 450°C, um ponto de Curie elevado e uma boa estabilidade de tecido a baixa temperatura. A película de óxido da liga é densa e pode ser bem embebida em vidro. Não funciona com mercúrio e é adequado para utilização em instrumentos de descarga de mercúrio. É o principal material estrutural de vedação dos dispositivos eléctricos de vácuo.
Normas técnicas para os materiais 4J29 YB/T 5231-1993 "Condições técnicas para as ligas de ferro-níquel-cobalto para vedação de vidro 4J29 e 4J44".
4J29 classes correspondentes: Rússia 29HК, 29HК-BИ, Estados Unidos Kovar, Rodar Techallony Glasseal 29-17, Alemanha Vacon 12
2. Composição química do 4J29
Aplicar rigorosamente os requisitos dos Estados Unidos ou as normas nacionais
3. 4J29 Propriedades físicas
4J29 densidade 8,5
4J29 resistividade ρ=0,48μΩ-m[1,5].
4J29 Ponto de Curie Tc=430℃[1,5].
As propriedades magnéticas da liga 4J29 são de 4000A/m, a força de indução magnética residual Br=0,98T, e a força coerciva Hc=68,8A/m[1,2].
4J29 módulo de elasticidade E=138GPa.
4. 4J29 Organização e método de fundição
1) Depois que a estrutura e a estrutura da liga 4J29 são tratadas de acordo com o sistema de tratamento térmico especificado em 1.5, ela é então congelada a -78,5 ℃. A estrutura da martensita não deve aparecer se for maior ou igual a 4 horas. No entanto, quando a composição da liga não está correta, diferentes graus de austenita (γ) sofrerão uma transformação em martensita acicular (α) à temperatura ambiente ou baixa temperatura, e a mudança de fase será acompanhada por um efeito de expansão de volume. O coeficiente de expansão da liga aumenta em conformidade, fazendo com que a tensão interna do elemento de vedação aumente acentuadamente, causando mesmo danos parciais. O principal fator que afecta a estabilidade da estrutura da liga a baixa temperatura é a composição química da liga. A partir do diagrama de fases ternário Fe-Ni-Co, pode ver-se que o níquel é o elemento principal na fase gama estável, e um elevado teor de níquel favorece a estabilidade da fase gama. À medida que a taxa de deformação total da liga aumenta, a sua estrutura tende a ser mais estável. A segregação da composição da liga também pode causar mudança de fase γ→α em áreas locais. Além disso, os grãos grossos também promoverão a transição de fase de γ→α.
2) A norma de granulometria 4J29 estipula que a granulometria das bandas de repuxo profundo não deve ser inferior ao nível 7, e os grãos inferiores ao nível 7 não devem exceder 10% da área. Ao estimar a granulometria média da tira com uma espessura inferior a 0,13 mm, o número de grãos não deve ser inferior a 8 ao longo da direção da espessura da tira.
3) O processo de fusão e fundição de 4J29 é fundido utilizando um forno de indução sem vácuo, um forno de indução com vácuo ou um forno de arco.
4J29 Visão geral da aplicação e requisitos especiais Esta liga é uma liga típica de vedação de vidro duro Fe-Ni-Co que é internacionalmente versátil. Após uma utilização prolongada por fábricas de aviação, o desempenho é estável. É principalmente utilizada para a selagem de vidro de componentes eléctricos de vácuo, tais como tubos de emissão, tubos de oscilação, tubos de ignição, magnetrões, transístores, fichas de selagem, relés, fios condutores de circuitos integrados, chassis, caixas, suportes, etc. Nas aplicações, o vidro selecionado deve corresponder ao coeficiente de expansão da liga. Verificar rigorosamente a estabilidade do tecido a baixa temperatura de acordo com a temperatura de utilização. Deve ser efectuado um tratamento térmico adequado durante o processamento para garantir que o material tem boas propriedades de extensão de tração profunda. Ao utilizar materiais de forjamento, a estanqueidade deve ser rigorosamente verificada.
5. Campos de aplicação 4J29
1. Adequado para utilização em instrumentos com descarga de mercúrio.
2. Principais materiais estruturais de vedação utilizados em dispositivos eléctricos de vácuo.
