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简单说来,焊锡丝焊点的形成包括焊料的润湿过程、焊料与被焊面之间的选择性扩散以及金属间化合物生产的合金化过程。
其中*为关键的就是焊料对母材(被焊面)润湿的过程,也就是焊料原子在热以及助焊剂的帮助下达到与母材原子相互作用的距离的过程,为接下来的一步焊料中的原子与母材中的原子相互扩散做好准备。
焊锡丝润湿的好坏决定了焊点的根本质量,润湿是否能够形成成为焊接*关键的*步,如果没有润湿的发生就不会有后续的金属简单扩散过程,更不会有合金化。而润湿能否发生以及润湿的程度如何,其影响因素很多,比如PCB的焊盘可焊性、元器件引线脚的可焊性、焊料本身的组成、助焊剂的活性、焊料熔融的温度等。焊盘与引线脚的可焊性好,焊料就容易润湿。焊料中的合金比例与杂质含量决定了焊料的表面张力与熔点,表面张力且熔点低的话,润湿就容易发生。助焊剂的活性高,它对润湿的促进就大;焊料的融融温度高表面张力就小,也就有利于焊锡丝的铺展与浸润,以上各项反之亦然。
至于扩散过程则仅仅受到温度与焊接时间的影响,温度高扩散就快,金属化后形成的金属件化合物就比较厚,时间长也可以得到同样的结果,但是金属间化合物的结构可能有所不同。
同样,第三步合金化也与时间和温度相关,不同的时间与温度使界面形成的金属间化合物的种类都不同,如果界面生成过多的Cu3Sn将使焊点强度降低,Cu6Sn5太厚将使焊点脆性增加,研究表明金属间化合物的厚度均匀且在1-3μm*为理想。
此外,焊锡丝焊接过后的冷却速度的影响也非常重要,冷却速度快金属间化合物可能较薄且可能得到结晶细腻的广度的焊点表面,但是可能导致过度的应力集中;而冷却速度过慢则可能得到灰暗且热撕裂的焊点表面。因此合适的工艺条件是保证焊点可靠性至关重要的一环。
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