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电池冷板铝真空钎焊

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铝真空钎焊领域的佼佼者:用于电动汽车电池组的无助焊剂钎焊铝液态冷板

铝真空钎焊是在密封的真空炉内,无需任何助焊剂即可将铝组件连接起来。这种无助焊剂的特性使其适用于电池冷板的密封焊接,因为冷却液必须在电池组内循环而不泄漏。该工艺熔化连接面之间的一层薄薄的铝硅合金焊料,而基体金属保持固态,因此可以在一个炉膛循环中完成冷板多个内部接头的密封。正是由于这种单循环焊接的特性,它与可控气氛钎焊在电动汽车和储能设备的热硬件领域展开竞争。同时,它也决定了该工艺的主要成本:一个密封良好的真空炉、严格的洁净度要求以及对合金镁含量的精确控制。本文将介绍该工艺的工作原理、运行条件、与可控气氛钎焊的比较,以及当钎焊部件为液态冷板时需要验证的事项。.

什么是铝真空钎焊以及它的工作原理

铝真空钎焊依靠真空而非化学助焊剂来清除焊料间的缝隙。铝在空气中几乎瞬间就会形成一层顽固的氧化膜,而这层氧化膜——而非金属本身——才是连接真正的障碍。发表在《材料》(Materials,2022)上的钎焊研究指出,氧化铝的熔点接近2072℃,远高于铝的熔点(约660℃),因此在钎焊温度下无法简单地熔化掉氧化膜。钎焊过程必须绕过氧化膜,而不是穿过它。.

氧化物可以通过两种机制克服:一是热膨胀系数不匹配导致薄膜开裂,二是镁元素吸收残留的氧。随着组件加热,铝的膨胀系数远大于其自身的氧化物。这种薄薄的原生薄膜(根据同一篇已发表的文献,厚度仅为几纳米,约为2-5纳米)在热膨胀系数不匹配的情况下开裂,使液态填料能够接触到下方的金属。填料或包覆层中的镁在真空中汽化,起到吸气剂的作用,吸收残留的氧并分解剩余的表面氧化物,从而使填料能够流动并形成焊缝。.

铝真空钎焊机理图,显示了天然氧化物的热膨胀开裂以及镁吸气剂去除残余氧的过程。

填充物是该机构的另一半,通常以包覆层的形式提供,而非单独添加。至少有一个配合件通常以钎焊片的形式供应——铝芯轧制而成,其下覆有一层薄薄的铝硅合金包覆层,该包覆层在芯材下方熔化。在钎焊过程中,包覆层熔化,通过毛细作用流入接合处,并在冷却后凝固。基体金属始终不熔化,因此接合处的几何形状和零件公差得以保持——当“零件”是一块冷板,其平整度直接影响热接触时,这一点至关重要。.

工艺条件和填充金属

钎焊过程受两个温度的限制,这两个温度非常接近。钎焊温度必须高于填充材料的熔点,但低于基体合金的熔点,对于大多数铝基体系而言,这个温度范围非常窄。业内人士指出,工作温度范围约为 580–620 °C(约 1080–1150 °F),具体数值取决于合金种类、炉内总装料量以及炉子本身的特性。正是由于这个温度范围非常窄,炉内均匀性和装料热质量才成为工艺参数,而非事后考虑的因素。过重或装料不均匀导致温度滞后,可能会造成焊缝未完全填充,而较轻的部分则会过热。.

铝真空钎焊温度和真空窗口位于填充料和基体合金熔点之间

真空度是另一个控制条件。无助焊剂铝钎焊通常需要高真空——通常约为 10⁻⁴ mbar 或更高——同时还需要吸气剂来捕获残留氧,防止新裂纹表面再次氧化。由于测量单位和来源不同,所报告的数值也会有所差异,因此特定炉子的设定值应根据其自身合格的工艺配方进行确认,而不是使用通用数值。.

填料的化学性质取决于上述两个条件。铝硅合金降低了基体金属的熔点,使填料能够在基体金属熔点以下流动;而镁则促进了基体金属熔点以上的吸杂和氧化物破坏过程。在确定零件规格时,必须将填料和基体合金视为一个匹配系统。未经查阅该材料自身的规格说明,不应想当然地将一种合金的硅含量或包覆比直接套用到另一种合金上。.

真空钎焊与可控气氛钎焊

真空钎焊和可控气氛钎焊 (CAB) 的选择取决于合金和焊丝体系、焊剂耐受性以及炉内经济性,而非哪种工艺更先进。CAB 在惰性气体下加热零件,并使用氟化物焊剂去除氧化物并保护清洁表面。真空钎焊则去除氧气,且完全不使用焊剂。当满足材料和工艺要求时,两者都能获得良好的铝焊缝。因此,实际的决定性因素是合金和焊丝体系、合格的工艺以及生产规模。.

镁在两种工艺中的表现截然不同。在真空钎焊中,镁发挥着积极作用:汽化的镁与吸杂的镁是同一种物质。而在助焊剂钎焊中,镁则常常被视为一种限制因素,因为它会干扰氟化物助焊剂的化学性质。因此,适用于化学气相钎焊(CAB)的镁含量范围应根据具体的助焊剂和合金体系进行确认,而不能想当然地认为镁含量足够。选择哪种工艺取决于合金、填充或包覆层材料的匹配程度以及工艺的可靠性,并需权衡成本和产量。如果密封真空炉及其洁净度要求合理,则真空钎焊是理想之选。而对于产量较大且合金和助焊剂兼容的情况,化学气相钎焊凭借其更低的炉体成本和更高的生产效率,往往成为更优的选择。.

因素 真空钎焊 可控气氛钎焊(CAB)
通量 无;无需清理助焊剂残留物。 需要氟化物助熔剂,然后进行处理/清洁。
镁 积极使用——汽化以获取氧气 可能干扰氟化物助熔剂;请确认每种助熔剂/合金的适用范围
炉膛和吞吐量 密封真空炉;资本投入较大 通常成本更低,吞吐量更高
结束 清洁、无助焊剂的表面 作为该过程的一部分,对助熔剂残留物进行了处理。

对于冷却硬件而言,残留物的差异至关重要。无焊剂接头不会在冷却液通道内留下腐蚀性焊剂残留物,从而消除了密封回路中的一个长期腐蚀途径。但其缺点在于成本和控制:真空炉必须保持良好的密封性和稳定的压力,且原材料必须洁净,所有这些都会增加资本投入和工艺控制。.

用于电池热管理的密封铝制冷板

液态冷板由两层或多层铝层堆叠而成——包括通道层和盖层——这些铝层必须牢固地连接成一个密封的冷却通道,用于冷却单元和回路之间的冷却。钎焊工艺可在均匀加热下一次性形成所有内部连接点。在大尺寸板材上,变形量很小,而且许多平行通道只需一次钎焊即可密封,无需像传统焊接那样逐个焊接。每个内部连接点都可能存在泄漏,因此,在单个焊接周期内将整个通道网络完全密封起来,是局部连接难以实现的特性。.

用于电动汽车电池热管理的真空钎焊铝制液态冷板,带有内部冷却液通道

真空钎焊并非冷板连接的唯一方法,而且连接方式与设计密切相关。冲压钎焊板、摩擦搅拌焊接和其他连接方式各有其适用的通道几何形状和容积,因此连接方式的选择应在设计阶段就考虑,而不是之后。各种连接方式之间的权衡取舍至关重要。 冷板连接和焊接方法 焊接工艺需要考虑多个因素,例如焊道的复杂程度、所需的平整度以及零件需要同时密封的数量。对于具有许多细小内部通道且需要一次性全部密封的板材而言,钎焊的同步焊接特性是其实际优势所在。.

由于钎焊板直接位于电池到冷却剂的热路径上,因此其制造工艺与其热负荷密不可分。 定制冷板解决方案 Trumonytechs公司采用的硬件,其通道布局、平整度和冷却液接头均与特定的电池规格和电池组几何形状相匹配。这种匹配方式使得连接工艺、冷却板平整度和电池接口能够协同设计,而非孤立地进行。Trumonytechs公司在设计和制造用于电动汽车和储能系统电池组的铝制液态冷板时,充分考虑了这种散热路径,并将钎焊后的冷板与接口材料以及周围的冷却液回路连接起来。.

设计和验证考虑因素

铝真空钎焊的三个后果需要在炉内循环之前而非之后进行规划:热循环如何影响零件的回火状态、洁净度要求以及如何验证焊缝的密封性。钎焊温度接近许多铝合金的熔点,因此该循环会改变零件的机械性能。是否需要进行钎焊后热处理——以及是淬火、完整的热处理流程还是无需任何处理——取决于合金的种类、其是否可进行热处理、目标回火状态以及所采用的合格工艺。这些都应根据材料规格和合金选择来确定。.

清洁度和配合度是接下来可控的因素,它们如同变量,而非简单的合格/不合格复选框。真空钎焊没有助焊剂来补偿表面污染,因此工件上的油污、氧化物和碎屑会直接导致焊缝填充不充分或强度不足。装配公差和焊缝间隙也必须保持在毛细作用能够将焊料吸入的范围内,因为过大的间隙会导致焊缝填充不足。验证措施很简单:在装料之前,而不是在泄漏测试失败之后,确认进料的清洁度和焊缝配合度是否符合钎焊规范。.

泄漏完整性、平整度和热性能都需要在冷板上进行检查,但它们属于不同的验证类型,因此最好将它们分开。密封性通常通过泄漏检查来验证——压力测试,对于细微泄漏,则进行氦气泄漏测试。相比之下,爆破或耐压测试通常是对样品进行的破坏性鉴定,而不是对每个零件进行的释放测试。平整度通常在钎焊后测量,因为热循环可能会导致翘曲,从而降低与电池的接触。整个板的温度均匀性是热性能的一个指标,可能属于设计验证的范畴,而不是单个零件的验收。哪些测试适用于给定的板,以及在哪个阶段进行测试,应该根据零件图纸及其设计验证与报告(DVP&R)或控制计划来确定,而不是采用固定的、一刀切的测试顺序。.

氦气泄漏和压力测试夹具上真空钎焊铝冷板的特写镜头

结论

理解铝真空钎焊的有效方法是将其视为一种无助焊剂、单循环的密封工艺:它通过去除氧气并使用镁作为吸气剂来避免氧化铝,并能一次性密封多个内部接头,且变形极小。其缺点在于需要资本投入的密封炉,并且对清洁度和装配精度有着极高的要求。选择真空钎焊还是化学气相钎焊(CAB)并非取决于新旧程度;而是取决于匹配的合金和焊料、合格的工艺以及生产规模,而无助焊剂的特性仅仅体现在耐腐蚀性上,而非质量等级。对于电池冷板而言,实际操作中应确定连接方式、合金、钎焊后的热处理工艺、平整度和泄漏标准以及通道设计。务必根据具体的材料规格和程序验证计划对每一项进行确认。当冷板与电池组匹配时,Trumonytechs 可以帮助验证这些变量是否与特定的电池规格和冷却液回路相匹配。.

常见问题

如果我的铝合金镁含量很高,我是否需要真空钎焊而不是冷拔钎焊?

镁只是影响因素之一,并非决定性因素。在真空钎焊中,镁的作用非常显著,因为它会汽化并有助于去除残余氧。但在助焊剂钎焊中,镁往往是一种限制因素,因为它会干扰氟化物助焊剂的化学性质,因此,适用于化学气相钎焊(CAB)的镁含量范围应根据具体的助焊剂和合金体系来确定。在确定采用哪种方法之前,务必确认合金和焊丝是匹配的体系,并对照已验证的工艺进行检验。.

铝真空钎焊的温度和真空度分别是多少?

铝真空钎焊通常在 580–620 °C(约 1,080–1,150 °F)的高真空条件下进行,真空度通常为 10⁻⁴ mbar 或更低。具体的钎料配方取决于合金种类、炉内装料量以及炉子本身。由于钎料熔点与基体合金熔点之间的差异很小,因此应根据具体零件的合格配方进行操作,而不是采用通用配方。.

真空钎焊铝制零件之后是否需要淬火或热处理?

钎焊后处理并非自动进行,它取决于合金种类和零件所需的回火状态,而非钎焊工艺本身。钎焊温度接近许多铝合金的熔点,因此热循环会改变零件的机械性能。零件是否需要淬火、完整的钎焊后热处理流程,或者无需任何处理,都取决于合金种类、其是否可热处理、目标回火状态以及合格的工艺——因此,应根据材料规格和合金种类来决定,而不是事后补救。.

对于电动汽车电池冷板的密封性而言,真空钎焊是否比 CAB 更好?

对于冷板而言,两种工艺本身并无优劣之分;选择取决于合金和焊丝体系、通道设计以及产量。真空钎焊的无焊剂接头不会在冷却液通道内留下腐蚀性残留物,并且一次循环即可密封多个内部接头,因此适用于复杂的板材。当合金和焊剂匹配时,大批量生产时,冷钎焊可能更经济。在做出决定之前,务必确认合金、焊丝和工艺是否匹配。.

真空钎焊能否在一个循环中密封具有多个内部通道的冷板?

真空钎焊可在均匀加热下一次性形成所有内部接头,因此,具有多个平行通道的板材可以在一个炉膛循环内完成密封,且变形极小。这种同时焊接的特性对于那些难以逐个密封的通道板材来说,是一项实际优势。.

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