Gittertyperne, smeltepunkter, termiske ledningsevner, koefficienter for lineær ekspansion og kemiske sammensætninger af kobber- og titanplader er meget forskellige, hvilket gør svejsning meget vanskelig.
1, svejsesøm er let at danne porøsitet
(1) Højtemperaturaborption af kobber og titanium er meget stærk, brint i den flydende tilstand af kobber og titanium i en større opløselighed.
(2) Metallurgisk reaktion med høj temperatur inden for den smeltede pulje af gas.
(3) Oxygen- og nitrogengasser omkring svejsezonen i den smeltede pool. Smeltede poolkrystallisationsproces, gassen kan ikke alle flygte fra overfladen af smeltepuljen, der forbliver i svejsningen for at danne porer.



2, svejste samlinger revne tendens
Kobber- og titan -svejsning, i den to overordnede metalside af metallet kan danne en almindelig krystal og hydrid, let at fremstille revner under svejsningsstress.
(1) Kobber og vismut danner eutektisk punkt på 270 grader (Cu + Bi) eutektisk.
(2) Kobber og aluminium til dannelse af et eutektisk punkt på 326 grader (Cu + Pb) eutektisk.
(3) Kobber og jernholdigt sulfid danner en co-krystal af (Cu+Cu2O) med et eutektisk punkt på 1067 grad.
(4) Titanium danner flassende hydrid TiH2 på metallsiden af forældrematerialet, hvilket producerer en brintforbrydningseffekt.
(5) Kobber- og titanium -linjens ekspansionskoefficientforskel på mere end 1 gange, svejsning vil give større stress.
3, lave mekaniske egenskaber ved svejste samlinger
(1) Oxidfilm kan svække den intergranulære binding af kobber og titanium, såsom svejsninger, der indeholder ilt op til 0. 38%, den ledbøjningsvinkel fra 180 grader ned til 120 grader.
(2) Et stort antal co-krystaller og hydrider reducerer plasticiteten og sejheden i svejste led.
(3) Den gensidige opløselighed af kobber og titanium er meget lille, og det er let at danne intermetalliske forbindelser ved høje temperaturer. Såsom Ti2cu, TICU, Ti3Cu4, Ti2Cu3, TICU2, TICU4, forøgelse af mildhed, reducerer plasticitet og reducerer svejsetalens korrosionsmodstand markant.
Kobber og titanium eller titanlegering ved hjælp af vakuumdiffusionsvejsning, argonbuesvejsning, plasma lysbuesvejsning, lodning og elektronstråle svejsning kan opnå fremragende svejste led.
For eksempel: brugen af vakuumdiffusionsvejsning, vakuumdiffusionsvejsning er kendetegnet ved samlinger oxiderer ikke, svejsningsudseende, produktkvalitet. Hovedoperationsprocessen er: svejsning af kobberbase metal (såsom T2) med trichlorethylenrensning, fjern olie og andet affald. Derefter i 10% svovlsyreopløsning ætsning 1min, og vask derefter med destilleret vand og derefter annealing behandling, annealingstemperatur på 820 ~ 830 grad, annealingstid på 10 minutter.
Efter at Titanium Base Metal (TA2) blev renset med trichlorethylen, blev det ætset i en vandig opløsning af 2% i volumen HF og 50% i volumen HNO3 ved vibrationsmetode i 4 minutter at fjerne oxidfilmen og derefter vasket rent med vand og alkohol.
(4) De rensede to slags basismetaller samles i henhold til procekravene og sættes derefter i vakuumovnen til svejsning. Svejseparametrene er: svejsningstemperatur på 810 grader ± 10 grader, tryk på 5 ~ 10MPa, tid på 10 minutter, vakuumgrad på 1.3332 × 10-8 ~ 1.3332 × 10-9 MPA. Mellem de to basismetaller kan tilsættes til midten af diffusionslaget, normalt diffusionslagsmaterialeudvælgelse af niobium metal eller ikke tilsætte midten af diffusionslaget. Ledets overflade skal rengøres omhyggeligt efter svejsning.
Såsom brugen af argonbuesvejsning af kobber og titan, kan brugen af cerium wolframelektrode forbedre svejsekvaliteten og fordelagtig for menneskers sundhed. Såsom svejsekobberlegering (QCR 0. 5) og titaniumlegering (TC2), kan niobium bruges som et overgangslagmateriale, argonrenhed på 99,8% kan opnås til led i høj kvalitet.







