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银铜铟钛的失效机制:呈现 “多元协同加速失效” 特征;高温下铟的熔化、挥发与氧化形成的疏松氧化层,破坏了合金的结构完整性;多元合金相在高温下易发生偏析,形成微电池效应,加速阳极溶解;若处于波动温度环境中,热胀冷缩会加剧氧化层脱落,加速腐蚀,Zui终导致合金出现大面积腐蚀、基体脆化甚至断裂等突发性失效;
二、不同腐蚀环境下的具体表现
大气腐蚀环境在潮湿、含化硫或盐分的大气中,银铜钛表面主要发生轻微的铜氧化(形成少量铜绿,但因钛的抗氧化作用,氧化速率较慢),银基本保持稳定,整体腐蚀程度较轻;银铜铟钛则会出现更明显的表面失光和斑点状腐蚀:铟易与空气中的水分、氧气反应生成疏松的 In₂O₃氧化层,该氧化层无法形成有效防护,且会加速下方基体的腐蚀,促进铜的氧化,导致表面腐蚀产物堆积更显著;
高温液态介质(如熔融盐、高温油):在熔融盐或高温油等液态介质中,银铜铟钛的耐蚀性劣势更明显;铟在高温液态介质中易溶解、扩散,导致合金成分失衡,引发电化学腐蚀加剧;而银铜钛因无铟的影响,其 TiO₂防护膜在液态介质中仍能维持一定稳定性,铜、银的溶解速率显著低于银铜铟钛,接头或构件的使用寿命更长;
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2. 铜(Cu):成本与温度协同调控
核心作用:降低合金成本,与 Ag 形成固溶体或金属间化合物,调节合金的固液相温度区间,提升接头的强度和耐磨性;
比例影响:
高 Cu 含量(20%-40%):降低合金固相线温度(但幅度小于 In),提升接头硬度和耐磨性,适用于对强度要求高的结构件焊接;但过高会导致合金脆性增加,耐腐蚀性下降,润湿性变差;
低 Cu 含量(