DOI QR코드

DOI QR Code

Brazing characteristics of $ZrO_2$ and Ti-6Al-4V brazed joints with increasing temperature

브레이징 온도 변화에 따른 $ZrO_2$와 Ti-6Al-4V의 접합 특성

  • Kee, Se-Ho (Department of Materials Science and Engineering, University of Seoul) ;
  • Park, Sang-Yoon (Department of Materials Science and Engineering, University of Seoul) ;
  • Heo, Young-Ku (NeoBiotech) ;
  • Jung, Jae-Pil (Department of Materials Science and Engineering, University of Seoul) ;
  • Kim, Won-Joong (Department of Materials Science and Engineering, University of Seoul)
  • 기세호 (서울시립대학교 신소재공학과) ;
  • 박상윤 (서울시립대학교 신소재공학과) ;
  • 허영구 (네오바이오텍) ;
  • 정재필 (서울시립대학교 신소재공학과) ;
  • 김원중 (서울시립대학교 신소재공학과)
  • Received : 2012.06.07
  • Accepted : 2012.07.17
  • Published : 2012.07.31

Abstract

Purpose: In this study, brazing characteristics of $ZrO_2$ and Ti-6Al-4V brazed joints with increasing temperature were investigated. Materials and methods: The sample size of the $ZrO_2$ was $3mm{\times}3mm{\times}3mm$ (thickness), and Ti-6Al-4V was $10mm(diameter){\times}5mm(thickness)$. The filler metal consisted of Ag-Cu-Sn-Ti was prepared in powder form. The brazing sample was heated in a vacuum furnace under $5{\times}10^{-6}$ torr atmosphere, while the brazing temperature was changed from 700 to $800^{\circ}C$ for 30 min. Results: The experimental results shows that brazed joint of $ZrO_2$ and Ti-6Al-4V occurred at $700-800^{\circ}C$. Brazed joint consisted of Ag-rich matrix and Cu-rich phase. A Cu-Ti intermetallic compounds and a Ti-Sn-Cu-Ag alloy were produced along the Ti-6Al-4V bonded interface. Thickness of the reacted layer along the Ti-6Al-4V bonded interface was increased with brazing temperature. Defect ratios of $ZrO_2$ and Ti-6Al-4V bonded interfaces decreased with brazing temperature. Conclusion: Thickness and defect ratio of brazed joints were decreased with increasing temperature. Zirconia was not wetting with filler metal, because the reaction between $ZrO_2$ and Ti did not occur enough.

연구 목적: 온도 변화에 따른 $ZrO_2$와 Ti-6Al-4V의 접합 특성에 대해 알아보기 위하여 새로운 브레이징 합금을 제조하고, 브레이징 온도가 접합 특성에 미치는 영향에 대하여 조사하고자 하였다. 연구 재료 및 방법: 본 연구에서 사용된 시편으로는 실험용 $ZrO_2$ 모재(ZirBlank-PS, Acucera, Inc., Gyeonggi-do, Korea)는 소결 전의 블록형태($65mm{\times}36mm{\times}12mm(t)$)이며, 이를 잘라 사포(#2400)로 표면연마 후 소결하였다. 소결된 $ZrO_2$ 시편의 크기는 $3mm{\times}3mm{\times}3mm(t)$이다. Ti-6Al-4V 모재(Ti 6Al 4V ELI CG Bar, TMS, Washington, USA)는 직경 $10mm{\times}5mm(t)$를 사용하였다. 소결된 $ZrO_2$와 Ti-6Al-4V의 접합을 위하여 브레이징 합금을 제조하였다. 시편을 3군으로 나누어 A군은 $700^{\circ}C$에서, B군은 $750^{\circ}C$에서, C군은 $800^{\circ}C$에서 각각 브레이징 하였다. 브레이징 부의 두께와 결함율의 측정은 각 군당 하나의 시편으로 각 시편 당 5회씩 반복 측정하여 평균값을 취하였다. 결과: 브레이징 합금을 사용하여 진공 브레이징을 수행한 결과 $ZrO_2$ 와 Ti-6Al-4V 는 $700^{\circ}C-800^{\circ}C$에서 양호한 접합을 보였다. 브레이징 후 브레이징 온도 변화에 따른 브레이징 부의 두께 및 결함율의 변화는 SEM을 사용하여 측정하였다. 브레이징 온도가 $700^{\circ}C$에서 $800^{\circ}C$로 증가함에 따라 CuTi 금속간 화합물 층 및 Ti-Sn-Cu-Ag계 화합물 층의 두께는 각각 $4.5{\mu}m$에서 $10.3{\mu}m$로, $3.1{\mu}m$에서 $5.0{\mu}m$로 증가되었다. 또한 브레이징 온도가 $700^{\circ}C$에서 $800^{\circ}C$로 증가함에 따라 브레이징 접합계면의 결함율은 $ZrO_2$ 및 Ti-6Al-4V 계면에서 각각 25%에서 16.3%, 5%에서 1.5%로 감소되었다. 결론: 브레이징 온도가 $700^{\circ}C$에서 $800^{\circ}C$로 증가됨에 따라, 브레이징 접합계면의 결함율은 $ZrO_2$ 및 Ti-6Al-4V 계면에서 모두 감소되었다. 이는 결함부에서 $ZrO_2$와 활성원소인 Ti과의 반응이 충분히 일어나지 않아서 브레이징 합금이 $ZrO_2$에 웨팅되지 않은 것이 원인이라고 사료된다.

Keywords

References

  1. Lee JB, Kim DC, Nam DG, Kang NH, Kim SK, Yu JH, Rhym YM, Park YD. Assessment of Resistance Spot Weldability of Dissimilar Joints of Austenitic Stainless Steels/IF Steels and Ferritic Stainless Steels/IF Steels. Kor J Met Mater 2011;49:64-72. https://doi.org/10.3365/KJMM.2011.49.1.064
  2. Shinozaki K, Koyama K. Development of Al/Cu Dissimilar Brazing Joint Controlled Form of Intermetallic Compound. Mater Sci Forum 2007;539:4075-80.
  3. Hanson WB, Ironside KI, Fernie JA. Active metal brazing of zirconia. Acta Mater 2000;48:4673-6. https://doi.org/10.1016/S1359-6454(00)00256-1
  4. Smorygo O, Kim JS, Kim MD, Eom TG. Evolution of the interlayermicrostructure and the fracturemodes of the zirconia/Cu-Ag-Ti filler/Ti active brazing joints. Mater Lett 2007;61:613-6. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2006.05.024
  5. Sciti D, Bellosi A, Esposito L. Bonding of zirconia to super alloy with the active brazing technique. J Euro Ceram Soc 2001;21:45-52. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(00)00162-X
  6. Manicone PF, Rossi Iommetti P, Raffaelli L. An overview of zirconia ceramics: basic properties and clinical applications. J Dent 2007;35:819-26. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2007.07.008
  7. Botstein O, Schwarzman A, Rabinkin A. Inductionbrazing of Ti-6Al-4Valloy with amorphous25Ti-25Zr-50Cu brazing filler metal. Mater Sci Eng A 1996;206:14-23. https://doi.org/10.1016/0921-5093(95)09885-2
  8. Akselsen OM. Advances in brazing of ceramics. J Mater Sci 1992;27:1989-2000. https://doi.org/10.1007/BF01117909
  9. Liu GW, Qiao GJ, Wang HJ, Yang JF, Lu TJ. Pressureless brazing of zirconia to stainless steel with Ag-Cu filler metal and TiH2 powder. J Eur Ceram Soc 2008;28:2701-8. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.04.008
  10. Kee SH, Zengfeng Xu, Jung JP, Kim WJ. Joining of ceramic and metal using active metal brazing. J Microelec Pack Soc 2011;18:1-7.

Cited by

  1. Effect of Various Factors on the Brazed Joint Properties in Al Brazing Technology vol.34, pp.2, 2016, https://doi.org/10.5781/jwj.2016.34.2.30
  2. Recent Advances in Active Metal Brazing of Ceramics and Process vol.26, pp.8, 2012, https://doi.org/10.1007/s12540-019-00536-4
  3. Recent Advances in Brazing Fillers for Joining of Dissimilar Materials vol.11, pp.7, 2012, https://doi.org/10.3390/met11071037