Новый российский материал позволяет выполнять пайку при комнатной температуре за доли секунды

Разработанный известным российским предприятием военно-промышленного комплекса (Омский НИИ приборостроения, ОНИИП) материал предназначен для соединения электронных компонентов. Он носит название «энергетическая реакционная нанофольга». Уже налажено опытное производство, выпущены пробные партии и получены положительные отзывы: новинка обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами.

Созданная российскими учеными нанофольга с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза обеспечивает высокую прочность соединения и позволяет ускорить пайку в несколько раз, не перегревая всю сборку. При этом для горения нанофольги не требуется кислород — она воспламеняется в вакууме и в воде. Материал изготавливается из нескольких десятков микроскопических слоев алюминия и никеля. Нанофольга обладает толщиной 40-60 мкм, температура горения материала достигает 1500 °C, а скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

Новый материал Омского НИИ приборостроения используется при соединении электронных компонентов в качестве контролируемого, быстродействующего и ограниченного по области источника высокой температуры. Нанофольга прокладывается между двумя элементами, которые предстоит спаивать, и к ее краю подается точечный энергетический импульс, например, искра от источника питания или пятно лазерного луча. В результате материал вспыхивает — происходит химическая реакция, при которой выделяется тепло, прилегающие слои припоя плавятся, и компоненты соединяются вместе.

— Реакционная нанофольга может использоваться не только для надежной пайки электронных компонентов, особенно чувствительных к температуре соединения. Новый материал способен выполнять функцию электровоспламенителя и приводить в действие различные пиротехнические заряды в ходе взрывных работ в горнодобывающей промышленности, — отмечает генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

 

источник

  • avatar
  • 1
  • .
  • +16

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.