Метан (СН4). Метан может образоваться в атмосфере
пайки или получаться от сгорания масла
на деталях, плохо очищенных перед пайкой. Его
можно также специально добавлять в применяемую атмосферу после
соответствующей очистки. Метан служит источником углерода и водорода (при
разложении).
Пары неорганических веществ. В установке, сконструированной для их
использования, пары таких элементов, как цинк, кадмий, литий или пары
веществ, содержащих фториды, служат восстановителями окислов металлов
или применяются для очистки атмосферы, содержащей кислород. Пары этих
элементов успешно применяются для восстановления окислов на сплавах во
время пайки. Эти пары токсичны (см. гл. 23).
Инертные газы. Инертные газы, например гелий, аргон и
криптон, не реагируют с металлами. В установке, сконструированной для
их применения, эти газы препятствуют испарению летучих компонентов во
время процесса пайки и допускают применение менее прочных реторт, чем
требуется при вакуумной пайке. Инертные газы в состоянии поставки
иногда содержат нежелательные пары воды; в этом случае газы необходимо
осушать.
Вакуум. При пайке в газе, разреженном до
соответствующего низкого давления (одна миллионная атмосферного давления
или еще ниже), с учетом газов, выделяющихся во время нагрева до
температуры пайки, получаются очень чистые поверхности. Пайка в вакууме
особенно полезна при производстве вакуумных электронных ламп, а также
при пайке металлов, окислы которых легко испаряются, являются
неустойчивыми или
растворяются в металле при
нагреве до температуры пайки.
В
дополнение к компонентам, указанным в табл. 4, можно еще назвать и
серу.
Сера (S). Сера или сернистые соединения могут
реагировать с металлами, применяемыми для пайки, ухудшая их смачиваемость.
Сернистые соединения могут попадать в атмосферу для пайки из применяемого
для нагрева газообразного топлива, из воздуха, сгорающего с этим топливом,
из смазки, остающейся на поверхностях паяемых деталей в результате
небрежной очистки, из кирпичной кладки печи и других материалов,
используемых в конструкции горячей части печи.
Физико-химические основы окисления
металлов
На фиг.
14 * графически изображены результаты термодинамических расчетов
равновесного состояния системы окислы металлов—таз. По ординате
отложены логарифмы отношения парциального давления водяных паров к
парциальному давлению водорода, а по абсциссе — величина, обратная
абсолютной температуре, а также указана температура в градусах
Цельсия. Для