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4J47是一种铁镍钴合金,也是一种与玻璃匹配封接的材料。它在20°C至400°C的温度范围内具有与软玻璃相近的膨胀系数,可以与相应的软玻璃实现良好的热膨胀匹配。
4J47合金中含有铬,经过氧化处理后,合金表面会生成非常致密的氧化膜,这个氧化膜与合金基体结合牢固,并且与软玻璃有良好的浸润性。因此,使用4J47合金进行封接可以获得高强度的封接面。
4J47合金在电真空工业中被广泛应用于封接结构材料。它可以用于制造电子封装器件、真空电子管和其他需要与玻璃匹配封接的设备和部件。由于其良好的封接性能和高强度,4J47合金能够确保封接的可靠性和稳定性,满足电真空工业的要求。
1.1 4J47材料牌号 4J47。
1.2 4J47相近牌号 见表1-1。
表1-1[1,4]
| 美国 | 日本 | 法国 | 德国 |
47HX | - | - | 461 | - |
1.3 4J47材料的技术标准 YB/T 5235-1993《铁镍铬、铁镍封接合金技术条件》。
1.4 4J47化学成分 见表1-2。
表1-2 %
| P | S | MN | Si | B | Al | Ni | Cr | Fe |
≤ | |||||||||
0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | - | 0.20 | 46.8~47.8 | 0.80~1.40 | 余量 |
二、4J47物理及化学性能
2.1 4J47热性能
2.1.1 4J47溶化温度范围 该合金的溶化温度约为1430℃[5]。
2.1.2 4J47热导率 见表2-1。
表2-1[1]
| ρ/(g/cm3) | ρ/(μΩ·m) |
20.1 | 8.19 | 0.55 |
2.1.3 4J47比热容 该合金的比热容约为504J/(kg•℃)。
2.1.4 4J47线膨胀系数 标准规定的平均线膨胀系数见表2-2。
该合金的平均线膨胀系数见表2-3。4J47合金的膨胀曲线见图2-1。
表2-2 表2-3[1]
| /10-6℃-1 | ||||||||
20~300℃ | 20~400℃ | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~550℃ | 20~600℃ | |
- | 8.1~8.7 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.7 | 10.0 | |
2.2 4J47密度 见表2-1。 表2-4[1,2]
| |||||
20~50℃ | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ |
2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
2.3 4J47电性能
2.3.1 4J47电阻率 见表2-1。
2.3.2 4J47电阻温度系数 见表2-4。
2.4 4J47磁性能
2.4.1 4J47居里点 Tc=400℃[1,6]。
2.4.2 4J47合金的磁性能 见表2-5[1,2]。
在4000A/m下,剩余磁感应强度Br=0.97T,矫顽力
Hc=29.6A/m[1,2]。
2.5 4J47化学性能 合金在大气、淡水和海水中具有
较好的耐腐蚀性;有良好的抗氢氟酸腐蚀性能。
表2-5[1,2]
| B/T | H/(A/m) | B/T |
8 | 2.0×10-2 | 160 | 1.12 |
4J47力学性能
3.1 4J47技术标准规定的性能
3.1.1 4J47硬度 深冲态带材的维氏硬度应小于等于190。厚度不大于0.2mm时不作硬度试验。
3.1.2 4J47抗拉强度 合金带材的抗拉强度应符合表3-1的规定。
表3-1
| 状态 | σb/MPa |
R | 软态 | <590 |
I | 硬态 | >820 |
3.2 4J47室温及各种温度下的力学性能
3.2.1 4J47硬度 合金带材(退火状态)的硬度见表3-2[1,2]。
3.2.2 4J47拉伸性能 合金(退火状态)在室温的拉伸性能见表3-2。
表3-2[1,2]
| σP0.2/MPa | δ/% | HV |
549 | 186 | 33 | - |

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