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玻璃与金属的封接ppt
作者:an888    发布于:2024-06-10 21:23   

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  因为灯要用电,所以灯泡的内外需要导体连接。导体同玻璃的真空封接很重要,不然空气进入灯泡会大大降低灯的寿命。

  必须采用特殊的方法,因为导体封接到玻璃中后,收缩差异在玻璃中产生的力必须加以控制。

  要提及的是仍需慎重结合力的精确性质。一般化学结合应用的合理解释是通过氧化键使金属和玻璃通过氧化或直接结合。

  如玻璃和金属的热膨胀系数差异较小,即结合力可以克服应力,我们称之为“匹配,真空封接”。

  如玻璃和金属的收缩系数差异比较大,应力比化学结合力大,结果会使得接点断开。

  如更仔细地观测导丝的截面,可见到中间是膨胀系数为55*10-7/oC(20oC-300oC)的FeNi合金。外面包了一层铜皮:=168*10-7/oC。通过选择中间层和铜皮的合适比例可改变其膨胀系数。在灯泡应用中,铜层占整个截面的28%。

  从分离的轴心丝和铜层开始,拉成非常细(-)的导丝,可得到其总的膨胀系数,在径向为90*10-7/oC,同软料玻璃的膨胀系数(=90-100*10-7/oC),非常接近可匹配,获得真空封接。

  Coefficientofexpansionofthedumet杜美丝的膨胀系数:

  Axial:65*10-7/oC Copper:168*10-7/oC

  玻璃与金属封接,首先是两种材料间具有良好的结合力,这取决于两种材料的性质,即玻璃能湿润金属。

  研究表明玻璃和金属的外层不能很好地连接,所以需要一个中间层来完成这个功能。发现红色的Cu2O是玻璃和金属铜之间良好的结合体。其机理是由于其结构,能同铜很好结合,也能很好地溶解到玻璃内。一个理想的封接包括下列过度层:

  在软料玻璃应用中:理由是在理想状态下我们希望经过灯芯工序后所有的氧化物都溶解,在封接处只留下一个单层。如开始层太薄,就使铜和玻璃直接封接,这不是好的封接。如氧化层太厚,在玻璃和铜之间就留下没溶解的氧化层,这个氧化层其本身的变形性不好,在冷却后会断裂,形成漏气。可以同补自行车破胎的胶水相比,我们只需少量的胶水,不然补胎的强度由胶水的强度决定,而不是由橡皮和轮胎之间的结合力决定。

  获得理想封接的正确流程可通过在灯芯制作后检查杜美丝的颜色。在室温下,杜美丝看起来是带有金黄的红色,这表示氧化物刚好溶解,但不是太多,金黄色是铜,红色是氧化物。在做灯芯过程中,也要通过水线的正确高度检查溶解度。