《表3 图3中Ag基钎料TC4/30CrMnSiNi2A钎焊接头不同区域化学成分能谱分析结果》

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《TC4/30CrMnSiNi2A钎焊接头组织与力学性能分析》


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Ag基(Ag-28Cu)钎料TC4/30CrMnSiNi2A钎焊接头组织如图3所示。由图3可以看出TC4钛合金与Ag基钎料发生明显的界面反应,生成深灰色区域I区,对其化学成分进行能谱分析,结果如表3所示,该区的主要化学成分为Ti和Cu元素。对Ag基钎料TC4/30CrMnSiNi2A钎焊接头XRD物相分析结果如图4所示,接头中可能存在的物相有Ti2Cu、Ti2Cu3、Ag等。结合表3所示化学成分分析结果,深灰色区域I区为Ti-Cu系化合物。同时,由图3可以看出,Ag基钎料TC4/30CrMnSiNi2A钎焊接头钎缝区域(II区)组织由灰色块状A和白色基体区B组成,由表3可以看出,灰色块状A主要由Ti和Cu元素组成,为Ti-Cu系化合物,但与I区相比,灰色块状A中的Ti元素有所减少。由表3,白色基体区B主要成分为Ag,并含有少量的Cu元素,该区域为固溶Cu元素的Ag基体。钎料与30CrMnSiNi2A钢界面区成分如表3所示,主要为Fe和Ti元素,界面处可能存在Ti-Fe系金属间化合物。30CrMnSiNi2A钢的AC3线约为800℃[13],AgCu钎料钎焊温度略高于30CrMnSiNi2A钢AC3线,钎焊过程中,30CrMnSiNi2A钢发生奥氏体相变,冷却后界面附近组织主要为马氏体以及少量贝氏体和残余奥氏体组织,相比母材组织有所变化。