- Флюс для пайки: что это такое и зачем он нужен
- Настройка паяльника и материалы для пайки
- Выбор флюса для пайки
- Припой
- Флюс
- Виды флюсов
- Щелочные
- Пенные
- Антифлюс
- Заключение
- Флюсы для пайки
- Кислотные
- Бескислотные
- Антикоррозийные
- Защитные флюсы
- Активированные
- По состоянию
- Жидкие
- Твердые
- Пастообразные
- Как правильно выбрать флюс
- Как пользоваться флюсом для пайки
- Удаление остатков
- Как приготовить паяльный флюс своими руками
- Техника безопасности
- Хранение — срок годности
- * * *
- Виды флюсов и сфера их применения
- Канифоль и флюсы на её основе
- На основе глицерина
- На основе хлористого цинка
- Ортофосфорная кислота
- На основе триэтиламина
- Паяльные пасты
- Припои, флюсы и дополнительные аксессуары для работы
- Инструменты для пайки – чем паять?
- Припои – одна цель, но разные качества
- Флюсы – зачем нужны и разновидности
Флюс для пайки: что это такое и зачем он нужен
Некоторые люди думают, что флюс для пайки необходим только для ароматизации воздуха хвойным ароматом. Однако для правильных и качественных паяных соединений необходимо следовать технологии и использовать соответствующие материалы.
Настройка паяльника и материалы для пайки
Первое, что нужно сделать — это настроить мощность паяльника и температуру жала для достаточного прогрева места пайки. Второе — использовать припой и флюс, подходящие для соединения конкретных металлов или сплавов. Это гарантирует высокопрочное механическое соединение и надёжный электрический контакт.
Выбор флюса для пайки
Флюс играет ключевую роль в процессе пайки. Его химический состав удаляет оксиды с проводников и узлов кристаллической решетки металлов. Это обеспечивает безопасное и надежное пайку с минимальными возможными повреждениями.
Припой
Для пайки рекомендуется использовать ПОС-61, который подходит почти для всех задач.
Флюс
Основное назначение флюса — удаление оксидного слоя и обеспечение правильной диффузии молекул припоя. Он также помогает предотвратить образование нового оксидного слоя из-за воздействия кислорода.
Виды флюсов
Существует несколько типов флюсов с различными характеристиками. Ниже приведены наиболее распространенные виды флюсов:
| Вид флюса | Основные характеристики |
|---|---|
| Твердый флюс | Устойчив к высоким температурам, образует прочные соединения |
| Жидкий флюс | Легко наносится, хорошо проникает в труднодоступные места |
| Паста | Идеально подходит для средних и крупных поверхностей |
| Гель | Подходит для точной пайки и микросхем |
Флюс играет важную роль в процессе пайки, обеспечивая качественные соединения и устойчивость к воздействиям. Знание особенностей различных видов флюса поможет сделать правильный выбор при пайке.
Мономолекулярные флюсы обычно имеют слабую щелочную среду. Выбирают их для монтажа SMD или микроэлектроники. Активные же флюсы возможно применять на широком спектре работ и металлов — начиная от меди, заканчивая никелем. Существует разделение на общие и специализированные варианты.
Щелочные
Для пайки по оксидной меди, алюминия, никеля или железа подбираются щелочные флюсы. Они активны при низких температурах и убирают с поверхности все оксиды.
Пенные
В процессе пайки часто использование пенных средств. На паяльной станции поддерживается определенный температурный режим, в результате формируются пузыри. Под их воздействием протравливается поверхность печатной платы.
Антифлюс
Антифлюс образует на поверхности защитную оболочку, задерживает образование оксидной пленки, защищает сам флюс от воздействия внешней среды. Этот вариант используется при пайке с большими температурными флуктуациями.
Заключение
Процесс пайки и создание электронных устройств невозможно без правильного подбора флюсов. Только правильный выбор под каждый компонент и выполнение инструкций по использованию смеси гарантирует результат. С флюсом становится проще работа с поверхностями, улучшается контакт и распределение материала. Именно поэтому необходимо серьезно подходить к выбору и использованию паяльных флюсов.
Флюсы для пайки
В своем составе активный флюс имеет кислоту. Поэтому он отлично убирает окислы, паять или лудить данным составом удобно. При работе с активным флюсом важно обеспечивать вентиляцию помещения — при нагреве будут выделяться токсические вещества, требующие удаления.
Работа с кислотой производится максимально аккуратно. Обязательно использование защитных средств, а при попадании на кожу или слизистые оболочки потребуется срочная промывка.
Кислотные
Любые виды смесей на основе кислот. Наносятся на обрабатываемую поверхность непосредственно перед выполнением операции. Отличаются высокой агрессией в работе — обязательны предварительная обработка и послепайка.
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Отлично убирают окислы | Высокая агрессивность |
| Удобна при пайке и лужении | Требуют вентиляции помещения |
| Токсичны при нагреве | Особо аккуратная работа |
Зона пайки после работки потребует очистки от остатков флюса. Кислота химически активна и способна вступать в реакции в рабочей зоне даже при комнатной температуре. В дальнейшем это приведет к разрушению контакта — от микротрещин до окисления. Как хороший проводник, кислотный остаток может стать причиной короткого замыкания. Очистка прилегающей к пайке области – обязательно.
Бескислотные
Разновидность нейтральных флюсов. При нанесении на плату или контакт данного типа вещества реакции с окружающими элементами не будет. Представляют доступную ценовую категорию. Может применяться канифоль для пайки — если температура работы не выше 150 градусов. Нейтральные флюсы подходят для паек мелких компонентов на платах в радиотехнике и электронике.
Антикоррозийные
Цель применения — удаление последствий коррозии на поверхности метала перед пайкой и создание защитной пленки. В основе лежит ортофосфорная кислота. В отличие от кислотных флюсов, смесь не рушит структуру металла. Коррозия удаляется путем протекания химической реакции при нагревании паяльником.
Защитные флюсы
Использование направлено на защиту металлов от окислительных процессов. Химическое взаимодействие флюса и обрабатываемой плоскости отсутствует из-за нейтральной природы входящих в его состав компонентов. В производстве могут задействоваться воск, вазелин, иные масла. Подойдет для пайки медных проводов, плат и микросхем.
Активированные
Основной компонент для производства флюса — солянокислый анилин, может быть использована салициловая кислота. За счет состава не требуют предварительно очистки большого количества окислов — хорошо растворяются на стадии обработки. Предлагается как безотмывочный флюс, но остатки желательно удалить. Применение находит в соединениях с механической нагрузкой.
По состоянию
Особенности состава и взаимодействия компонентов выражаются в форме готового продукта. Это может быть как жидкий флюс, так и паяльная паста. Некоторые смеси можно наносить обычной кистью или выдавливая из тюбика. Часть производителей предусматривают более удобные форматы работы — пистолет для флюса с дозированием объема вещества.
Одна из наиболее распространенных форм и доступна как в магазинах для радиолюбителей, так и в бытовых отделах. Вещество удобно наносить кисточкой, но необходимо следить за излишками. Есть риск разлива, непредвиденных капель на плату или контакт – их потребуется удалить для исключения появления дефектов.
Жидкие
Пример жидкая канифоль или ортофосфорная кислота для лужения и пайки. При нагреве происходит быстрое высыхание и выделение вредных веществ. Потребуется использование средств индивидуальной защиты и оперативное выполнение работ.
Твердые
Большим плюсом является ценовая доступность, а также низкая химическая активность по отношению к металлу. Твердые флюсы для пайки неудобно наносить, качество удаления окислов у них чуть ниже. Популярная канифоль для пайки в кристаллическом виде при разогреве выделяет вредные вещества.
Пастообразные
Использовать флюс пасту для пайки наиболее удобно. Одна из популярных марок – rma 218. Его удобно наносить, время высыхания выше чем у других форм. В работе задействуется паяльник и фен — подойдет любое устройство. За счет своей популярности качественные флюсы иногда подделывают, поэтому выбор и приобретение следует совершать в проверенных магазинах.
Поставка — шприц или тюбик, позволяет наносить вещество локально в нужном объеме.
Как правильно выбрать флюс
Подборка состава и марки флюса происходит на основе анализа задачи. Учитываются материалы, которые будут паяться, условия эксплуатации и наличие статических или динамических нагрузок. Несколько примеров:
Важно учитывать необходимость последующей отмывки и ее сложность. Поэтому безотмывочный rma 218 и подобные пасты гели – выбор электронщиков, выполняющих мелко компонентные ремонтные работы.
Для ответственных узлов и мелких элементов подойдут нейтральные, слабоактивные флюсы. Вещества на основе кислот, в жидком формате и низком ценовом диапазоне выбираются при лужении и большом объеме паек – например, в сфере промышленного энергоснабжения, на подстанциях, в железнодорожной инфраструктуре.
Как пользоваться флюсом для пайки
Правильное применение зависит от агрегатного состояния флюса:
Порядок действий следующий:
По завершению работы необходимо выдержать соединение до затвердения припоя. Для печатных плат возможно восстановление защитного слоя лака — особенно для устройств, работающих в агрессивных средах. Сюда относится пыль, влажность, повышенная температура.
Удаление остатков
Для упрощения технологического процесса используйте безотмывочные составы — например, rma 218. Если же требуется убрать излишки флюса, потребуется чистая кисть, технический спирт, в отдельных случаях — ацетон. С платами важно быть осторожнее — при очистке аккуратно производить удаление остатка, не травмируя соседние компоненты.
Полезная статья: Какие сварочные деформации называют остаточными
Как приготовить паяльный флюс своими руками
Оптимальные по качеству составы создаются на промышленном производстве. Если не требуется идеально выверенных и точных пропорций можно приготовить флюс для пайки дома своими руками.
Для работы потребуются ряд компонентов, используемых в смеси для пайки нужного типа металла. Подробная инструкция по созданию бюджетного флюса приведена в видео ролике.
Для ремонта электроники лучше приобретать нужный, готовый паяльный флюс. Это уменьшит риск порчи оборудования и повысит качество выполняемой пайки.
Техника безопасности
Применение флюса в процессе пайки потребует использования защитных перчаток, стойких к кислоте. Рабочее место должно проветриваться или оснащаться системой вентиляции для защиты слизистых оболочек от вредных испарений. Возможно использовать респираторы с картриджами, улавливающими мелкодисперсную сухую и влажную взвесь из воздуха. При попадании вещества на открытые участки кожи необходимо промыть места чистой водой.
После окончания работ руки и лицо вымыть с мылом. Это позволит удалить осевшие на коже частички после нагревания флюса. В зоне работы с паяльным оборудование нельзя хранить открытыми продукты питания и воду.
Полезная статья: Какие виды сварки бывают
Хранение — срок годности
Для флюсов в жидкой форме обязательно хранение в герметичной таре. Если хранить вещество в открытой емкости, возможно испарение. Результатом будет снижение качества пайки, возможно отравление от рассеянных в воздухе компонентов флюса.
Паста или гель хранятся в помещениях с нормальными показателями влажности и температуры, без попадания прямых солнечных лучей. Емкости — плотно закрыты. Воздействие излишней влажности и повышенной температуре приведет к изменению химического состава и нарушению исходных пропорций флюса.
Слишком низкая температура будет также вредна для вещества. Срок годности указывается производителем на упаковке. По его истечению использовать химический состав нежелательно.
Применение флюса не вызовет трудностей, если осуществить правильный подбор под конкретную рабочую задачу. При поиске вещества для пайки обязательно оценивается состав и пропорции компонентов. Для этого используются инструкции и пояснения от производителя.
* * *

И растолчём её в порошок.
Ни ступки, ни пестика у меня нет, поэтому ступкой будет забартованный лист бумаги, а пестиком Li-Ion аккумулятор:


Так, конечно, делать нельзя, но сегодня же пятница, кто нам запретит.
Высыпаем порошок в баночку, предварительно уведённую из косметички жены / подруги / любовницы (нужное подчеркнуть, возможен мультивыбор):








В отличие от некоторых других рецептов, этот флюс не высыхающий — здесь нет летучих растворителей, а вазелин не сохнет и не полимеризуется годами это точно.
Опять же, из-за отсутствия растворителей, флюс получился малокипящим и это свойство целиком зависит от используемой канифоли. Вазелин, к примеру, при 350 градусах не кипит вообще, проверено.
Ну и токопроводность и активность компонентов этого флюса близки к нулю. Токопроводность проверял высоковольтным мегамоомметром:

Соответственно, в большинстве применений, отмывки он не требует (здесь меня поражает молния, выпущенная Богом секты сторонников отмывки всего всегда и везде).
Впрочем, если нужно, отмывается это флюс гораздо проще канифоли, и тоже обычным спиртом (куда ж без спирта, пятница ведь):

Кроме того, по сравнению с чистой канифолью этот флюс лучше не только в смытии, но и в нанесении. Он липкий, на любых типах и расположениях поверхностей держится достаточным по толщине слоем и не стекает.
Для теста его работы решил попробовать запаять с ним один SMD компонентик. Менял операционник на USB тестере.
Здесь я флюс частично отмыл, чтобы было видно качество пайки:



У самодельного есть как плюсы, так и минусы.
Mechanic, вроде как считают безотмывочным, по крайней мере позиционирование для BGA на это намекает. Но в реальности он не такой уж и нейтральный. Даже в холодном виде, мегаомметр показывает 17 ГОм, тогда как в моём самодельном, сопротивление не детектируется, т.е. оно больше 200 ГОм. А при нагреве всего лишь до 100 градусов сопротивление Mechanic падает до 400 МОм. Ну и на окисленной меди, при нагреве, Mechanic образуется заметно более яркое пятно чистой меди, чем канифоль, что тоже говорит о его большей активности.
Из минусов самодельного, из-за качества использованной канифоли, он всё же немного кипит. Но не сильно, для пайки не самых мелких SMD его применять вполне можно. Mechanic же, от 390 градусного фена не кипит вообще, и у него не образуется шлак. В самодельном, канифольный шлак образуется. Но опять же это зависит от качества использованной канифоли.
По цене самодельный флюс, разумеется, дешевле, чем Mechanic.
В плане флюсующей способности, самодельный мало отличается от чистой канифоли. Вазелин добавляет липкость для удобства нанесения, на флюсующие свойства заметного влияния не оказывает.
Ну и ещё раз отмечу, что основная цель была сделать максимально нейтральный флюс пастообразной консистенции для удобного нанесения.
Но вообще, можно ведь было и не изобретать очередной велосипед, а просто купить подходящий флюс в магазине, выбрав один из +100500 готовых вариантов.
Но ведь приятно что-то сделать и своими руками, правда ведь?
Кроме того, у меня скопилось приличное количество канифоли, которую и выбросить жалко, и после современных флюсов пользоваться ей уже совершенно не удобно и не хочется. А такой вариант её использования, для некоторых применений, меня вполне устраивает.
Ну и на этом у меня всё, всем спасибо!
Виды флюсов и сфера их применения
В разделе будут рассмотрены наиболее универсальные и популярные сегодня материалы, дано описание их состава, рекомендованного припоя для максимального качества пайки, а также их применяемости. Флюсы, как правило, применяющиеся не для пайки радиоэлектронной аппаратуры, а, к примеру, чёрных металлов, кратко будут также рассмотрены. Уделим внимание часто применяемой флюсовой смеси и порошкообразного припоя, именуемой паяльной пастой. Флюсы, применяемые для высокотемпературного (500°С и более) спаивания массивных стальных или железных изделий, например, тетраборат натрия (бура) рассматриваться не будут, так как это выходит за рамки статьи. Мы охватим все виды материалов, которые можно паять.
Канифоль и флюсы на её основе
Она представляет собой отвердевшую смолу сосны или некоторых других пород деревьев, в основном хвойных. Получают её методом нагревания жидкой смолы и испарения терпеновых компонентов (скипидара) и других летучих соединений. Состоит из смеси различных смоляных и жирных кислот. Имеет цвет от светло-жёлтого до чёрного.
Канифоль собственной персоной
Она используется человеком очень давно. Первоначально её применяли для защиты деревянных конструкций от гниения: расплавом пропитывали элементы зданий и кораблей. На заре машиностроения применялась для натирания ремней и шкивов ременных и колёс фрикционных передач для увеличения сцепления и повышения эффективности работы этих механизмов. Сегодня используется в химической промышленности при изготовлении красок и лаков, в профессиональной среде для натирания смычков музыкальных инструментов и, наряду с магнезией, в спорте для улучшения сцепления рук спортсмена и спортивных снарядов, и, конечно же, в качестве флюса.
Классическая сосновая канифоль DeBaiLong
Действие канифоли обусловлено наличием кислот в составе. В расплаве активность смол и жирных кислот возрастает, происходит растворение оксидного слоя на поверхности спаиваемой детали; также он, обволакивая область пайки, не пропускает кислород и влагу из окружающего воздуха, препятствуя тем самым повторной оксидации.
Канифоль относится к слабоактивным флюсам и применяется только с металлами, склонными к диффузии в них оловянно-свинцового припоя (медь и сплавы, серебро, золото) и при незначительном оксидировании. Пайка чёрных металлов, алюминия, спецсплавов с высоким удельным сопротивлением (нихром, манганин, константан) с ней практически невозможна или сопряжена с массой трудностей. Смывка остатков и солей хвойных и жирных кислот в большинстве случаев не требуется. Работы рекомендуется выполнять низкотемпературными припоями, так как с увеличением температуры происходит выгорание канифоли, снижение активности и образование твёрдых трудносмываемых остатков. Наносится только с помощью жала паяльника.
Ввиду более современных вариантов в промышленном производстве электронной техники канифоль в чистом виде не применяется.
Состав Хвойные и жирные кислоты растительного происхождения
Применимость Медь, сплавы меди, серебро, золото
Рекомендуемый припой Оловянно — свинцовый припой
Температура пайки 200°C
Смывка Не требуется
Помимо канифоли в твёрдом состоянии, также применяются её растворы в этиловом, изопропиловом спирте, этилацетате без включения или с различными добавками, увеличивающими активность. Примером спирто-канифольных флюсов служат СКФ (ФКСп), КЭ, ФКЭт (раствор в этилацетате) и множество других под общим названием «жидкая канифоль».
Они предоставляют большее удобство в работе, так как могут наноситься кисточкой, капельным и другими методами. Но для пайки компонентов поверхностного монтажа (SMD) не подходят, так как не фиксируют детали: во-первых, они «плавают» на поверхности жидкости; во-вторых, низкая температура кипения вызывает активное парообразование, провоцирующее смещение невесомых SMD-компонентов. А общие характеристики растворов близки к параметрам обычной канифоли.
Состав Канифоль, этиловый/изопропиловый спирт
Температура пайки Около 200°C
Для увеличения активности в состав добавляются присадки-активаторы, улучшающие качество и сокращающие время пайки. Примером служит уважаемый многими поколениями радиолюбителей ЛТИ-120. Смывка здесь не нужна, так как активное вещество разрушается при нагреве.
ЛТИ — 120
Состав Канифоль, этиловый/изопропиловый спирт, солянокислый диэтиламин
Помимо канифоли и жидких канифольных средств, производятся ещё геле- и пастообразные решения, являющиеся в настоящее время самыми применяемыми. Ими паяют как SMD, так и компоненты в корпусах с шарообразными выводами из припоя (BGA). Примером выступает архаичный нейтральный паяльный жир (смесь порошка канифоли и стеарина), простой и дешёвый TR-RM и современные высококачественные флюсы RMA-218 и RMA-223.
TR — RM
Состав Канифоль, технический вазелин
Температура пайки До 300°C
RMA — 218
Состав Канифоль, технический вазелин, адипиновая кислота
RMA — 223
Состав Канифоль, технический вазелин, глицерин
На основе глицерина
Кроме канифольных, существуют флюсы, основанные на глицерине — простейшем представителе трёхатомных спиртов. В отличие от быстроиспаряющихся спиртовых, такие практически не испаряются, что позволяет нанести их сразу на множество точек. Они относятся к средне- и высокоактивным, и требуют обязательной отмывки водой, этиловым/изопропиловым спиртом или растворителями: гигроскопичность неотмытого глицерина и сопутствующих остатков быстро приведёт к химическому разрушению соединения.
Высокая активность позволяет использовать их для меди и её сплавов с сильным окислением (чёрный плотный слой оксида двухвалентной меди, зелёный рыхлый слой солей меди и так далее), а также для углеродистых сталей, даже с коррозией.
Ввиду требования к обязательной отмывке и высокой активности остатков не рекомендуется применять их при монтаже деталей на печатной плате. Качественная отмывка плат, особенно при наличии на них элементов поверхностного монтажа, возможна только при использовании ультразвуковой ванны.
Востребованные представители: «Глицерин гидразин» и ТАГС.
Состав Глицерин, вода, ингибиторы коррозии, гидразин гидрохлорид
Применимость Медь, сплавы меди, углеродистые стали
Температура пайки До 350°C
Состав Триэтаноламин, анилин гидрохлорид, аммоний хлорид, глицерин, спирт этиловый или изопропиловый
Температура пайки До 320°C
На основе хлористого цинка
Хлорид цинка II представляет собой бесцветные кристаллы, полученные реакцией металлического цинка с соляной кислотой. Они легко растворяются в воде, спирте и других органических растворителях, образуя раствор с сильной кислотностью. В качестве флюса используют водные растворы ZnCl₂.
Они высокоактивны, поэтому всегда нужно отмывать покрытие водой, спецрастворителями, спиртами. Неотмытые остатки имеют высокую электропроводность. Пайка радиокомпонентов и печатных плат им запрещена. Им паяют и лудят изделия из меди или произведённых из неё сплавов (даже с сильной коррозией), разных чёрных металлов (железа, стали, чугуна, никеля), цинка и оцинкованных изделий, свинца, нихрома.
Пары хлористого цинка опасны. При работах наличие дымоуловителя и системы вентиляции обязательно.
Наиболее известны: «Паяльная кислота» и ЗИЛ-1 и ЗИЛ-2.
Состав Хлористый цинк, вода
Применимость Медь, сплавы меди, железо, сталь, чугун, никель, нихром
ЗИЛ — 1
Состав Хлористый цинк, двухлористое олово, хлорная смесь, соляная кислота, вода
Применимость Железо, сталь, чугун, никель, нихром
Рекомендуемый припой Оловянно — свинцовый припой с высоким содержанием свинца
Температура пайки До 400°C
ЗИЛ — 2
Состав Хлористый цинк, хлористый аммоний, хлорное железо, вода
Применимость Медь, сплавы меди, железо, сталь, чугун, никель, нихром, цинк, свинец
Ортофосфорная кислота
По применимости и технологии пайки она близка к хлористо-цинковым вариантам. С ней паяют медь со сплавами, но главным применением является пайка чёрных металлов разных марок, включая нержавеющую сталь, а также изделия, подвергшиеся коррозии. В месте контакта фосфорной кислоты с металлическим изделием образуется защитный слой фосфата железа, предохраняющий от дальнейшего коррозионного разрушения. Также подходит для пайки константана.
Она средне- и высокоактивная, обязательно смывается спиртами или специальными растворителями. Запрещается паять электронные компоненты и печатные платы.
Пары H3PO4 опасны. При работах требуется применение дымоуловителя и хорошая вентиляция.
Среди известных: «Ортофосфорная кислота» и ФИМ.
Состав Ортофосфорная кислота
Применимость Железо, сталь, чугун, никель, нержавеющая сталь, константан
Состав Ортофосфорная кислота, этиловый или изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии
Применимость Медь, медные сплавы, железо, сталь, чугун, никель, нержавеющая и жаростойкая сталь
На основе триэтиламина
Они выступают классическими органическими композитными высокоактивными флюсами для пайки низкотемпературными припоями. Основными составляющими являются триэтиламин.
Составы на его основе применимы для пайки меди и сплавов из неё, но основное применение — это трудноспаиваемые материалы, а именно бериллиевая бронза, алюминий и другие лёгкие сплавы, нержавеющие и жаростойкие стали и прочие разновидности чёрных металлов, включая корродированные и сильно загрязнённые.
Обладают средней или высокой активностью, после монтажа их смывают спиртами, либо применяют специальные растворители. Компоненты с платами им не паяют, но допускается пайка алюминиевых и медных проводов и кабелей (в том числе между собой).
Пары триэтиламина ядовиты (особенно содержащие соединения кадмия ФТКА). Пайка осуществляется с дымоуловителем и правильно организованной вентиляцией.
Наиболее известные представители: ФТКА, Ф-34 и некоторые другие.
Состав Триэтиламин, фтороборат кадмия, фтороборат аммония
Применимость Алюминий, бериллиевая бронза, нержавеющая и жаростойкая сталь
Рекомендуемый припой Низкотемпературный оловянно — свинцовый припой
Ф — 34
Состав Триэтиламин, этиловый или изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии, присадка для улучшения смачивания
Применимость Алюминий, магниевые сплавы, нержавеющая и жаростойкая сталь
Паяльные пасты
Они занимают промежуточное положение между припоями и флюсами. Вернее, они одновременно и те, и другие. Состоят из тонкого порошка «припой+флюс», преимущественно из канифоли. Применяются только для монтажа SMD и BGA-компонентов: паяльная паста обладает высокой клейкостью, позволяющей надёжно фиксировать деталь, так и высокой температурой закипания. После расплавления превращается в припой, стабильно фиксирующей компонент на плате.
Они нейтральные и не нуждаются в отмывке, но в условиях промышленного производства её всегда проводят.
Применяются как для монтажа с помощью паяльника или паяльной станции и ручным дозированием, так и автоматической пайки.
В качестве примера качественных и популярных продуктов могут быть названы KELLYSHUN GY618B и низкотемпературная бессвинцовая паста MECHANIC WQ-50 Lead Free.
Состав Олово, свинец, серебро, безотмывочный канифольный флюс
Применимость SMD, компоненты в корпусах BGA
Рекомендуемый припой Не требуется
Температура пайки До 183°C
MECHANIC WQ-50 LF
Состав Висмут, олово, безотмывочный флюс
Температура пайки До 138°C
Паяльный флюс — архиважная составляющая качественного паяного соединения. Припой заполняет места пайки, но его химическая диффузия со спаиваемыми деталями, обеспечивающая механическую прочность, долговечность и электрическую надёжность, возможна только при использовании флюса, полностью подходящего для конкретной ситуации. Металлов и сплавов множество. И флюсовых составов для них примерно столько же.
Припои, флюсы и дополнительные аксессуары для работы
Пайка это соединение проводов и металлических предметов с помощью текучего легкоплавкого металла, который прилипает к обеим соединяемым деталям, обеспечивая их соединение. Как выполнять пайку, какие бывают припои и зачем нужны флюсы – читайте в статье ниже!
Инструменты для пайки – чем паять?
Самый распространённый инструмент для пайки – паяльник. Он может быть электрическим (чаще всего), либо газовым. Электрические паяльники бывают разной мощности: для пайки мелких деталей и тонких проводов подойдёт паяльник мощностью 10-25 Вт, для чего-то более массивного – мощностью 40 Вт и выше. Современные паяльники имеют керамические сменные жала, классические «советские» — медные. Керамические жала не требуют обслуживания, а медные нужно периодически зачищать и облуживать.
Для пайки массивных деталей или, например, медных труб, понадобится газовая горелка – она способна разогреть даже массивную деталь до температуры, нужной, чтобы припой растёкся и «прилип» к поверхности детали. Нужно помнить, что для пайки труб, которые используются для водопровода, можно использовать только бессвинцовые припои. Кстати, о припоях – давайте рассмотрим, какие существуют сплавы для пайки и чем они отличаются.
Припои – одна цель, но разные качества
Самый распространённый припой для пайки проводов и других целей – марки ПОС-61. Он содержит 61% олова (отсюда название) и 39 процентов свинца, его температура плавления равна 183 градуса, но пайку рекомендуют проводить при 240 градусах, для оптимальных условий смачивания и образования паяного шва. Более редкие виды припоев:
Для бытовых целей будет достаточно иметь припой ПОС-61 (ПОС-60) – его будет достаточно для 99% случаев.
Флюсы – зачем нужны и разновидности
Флюс это специальный материал, который смачивает поверхность пайки и удаляет с неё окислы. Без флюса пайка будет затруднительной, так что примите как данность – флюс нужно применять всегда. Самый частый флюс для пайки меди и медных сплавов — сосновая канифоль, как в твёрдом виде, так и в виде спиртового раствора, либо пасты (паяльный жир). Для пайки стальных оцинкованных деталей понадобится паяльная кислота – но применять её для электроники нельзя – кислота будет разъедать место пайки и портить электронные компоненты. Кроме канифоли и кислоты встречаются более специфические флюсы – например флюс Ф-61А для алюминия и другие, но они применяются редко.
Спасибо, что дочитали – в следующих статьях мы рассмотрим, как правильно производить пайку, так что оставайтесь с нами!
Возврат к списку




