• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    SnBi系低溫?zé)oPb焊料的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

    2017-05-31 19:15:01陳劍明張建波李明茂
    有色金屬材料與工程 2017年2期

    陳劍明+張建波+李明茂

    摘要:

    低熔點SnBi焊料是比較有發(fā)展?jié)摿Φ牡蜏責(zé)oPb焊料.根據(jù)SnBi焊料的特性及其應(yīng)用存在的問題,結(jié)合近幾年國內(nèi)外對SnBi系低溫?zé)oPb焊料的最新研究成果,綜述了SnBi無Pb焊料的溫度誘導(dǎo)熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變現(xiàn)象及其對SnBi焊料凝固組織的影響,介紹了合金元素及稀土元素的添加對SnBi焊料潤濕性能的影響及其影響機制,并分類總結(jié)了不同元素對SnBi焊料與Cu基體界面化合物生長的促進與抑制作用及其原理,最后綜合評述SnBi低溫?zé)oPb焊料存在的問題,對SnBi焊料的發(fā)展趨勢進行了展望.

    關(guān)鍵詞: SnBi焊料; 無Pb焊料; 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變; 潤濕性能; 界面化合物

    中圖分類號: TG 425 文獻標志碼: A

    Review of Sn-Bi Low Temperature Lead-free Solder

    CHEN Jianming1, ZHANG Jianbo2, LI Mingmao2

    (1.School of Material Science and Engineering, Jiangxi University of Science and Techonology, Ganzhou 341000, China;

    2.Institute of Engineering and Research, Jiangxi University of Science and Techonology, Ganzhou 341000, China)

    Abstract: With low melting point,Sn-Bi solder has a prospective application as low temperature lead-free solder.This paper reviews the phenomenon of the temperature induced melting structure transition in Sn-Bi lead-free solder and its effect on solidified microstructure of Sn-Bi solder.This work is based on the characteristics and issues in application of Sn-Bi solder,combing with recent research in Sn-Bi low-temperature solder field at home and abroad.Firstly,the effect of alloy element and rare earth element on wetting property of Sn-Bi solder and the related mechanism were introduced.Secondly,the enhancement or degradation of interfacial compounds growth of Sn-Bi solder and Cu substrate by using different element were classified and summarized.Finally,we comprehensively analyzed the existing challenge on Sn-Bi low temperature lead-free solder and also outlooked the prospect of development trend in Sn-Bi solder.

    Keywords: Sn-Bi solder; lead-free solder; structure transition; wetting properties; interfacial compounds

    SnPb焊料由于熔點低、價格便宜且與以Cu,Ni等金屬為基體的金屬有良好的潤濕性,被廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品的封裝與組裝.但Pb屬于重金屬,有毒,對人體及環(huán)境具有重大危害,在環(huán)境中無法再降解,一旦排入環(huán)境中會嚴重污染地下水,進而影響人體健康.隨著人們環(huán)保意識的增強,期望無Pb焊料可以取代SnPb焊料,因此開始了無鉛焊料的研究[1].隨著無Pb焊料的發(fā)展,世界各國紛紛立法,并對無Pb焊料進行了一系列系統(tǒng)的研究,目前無Pb焊料主要有SnZn系、SnAgCu系、SnBi系、SnCu系和SnAg系等[2-3].盡管無Pb焊料的研究較早,但焊料與基體界面反應(yīng)及焊接可靠性仍存在諸多問題[4].隨著電子產(chǎn)品的微型化,對無Pb焊料的性能提出了更高的要求,尤其是焊接強度,許多研究者針對這些問題進行了一系列的研究.SnBi系無Pb焊料主要以Sn58Bi合金為主,熔點低、無毒,高含量的Bi降低了焊料中的高Sn量帶來的Sn晶須問題[5].有研究[6]發(fā)現(xiàn),微量Bi的添加可以減緩Sn晶須的生長,同時SnBi焊料具有較高的抗拉強度、屈服強度、剪切強度、抗蠕變性能及疲勞壽命,在大部分條件下,其性能與SnPb共晶焊料相當,是較有應(yīng)用前景的低溫?zé)oPb焊料[7-9].因此,本文主要針對近幾年SnBi焊料熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、合金元素對焊料的潤濕性能和界面化合物影響的研究進行總結(jié),并對SnBi焊料的發(fā)展趨勢進行了展望.

    1 SnBi合金的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

    SnBi合金的熔點較低,共晶成分為Sn57Bi,熔點為139 ℃,此成分的微觀組織是典型的層狀組織.在亞共晶區(qū),合金的微觀組織結(jié)構(gòu)為共晶組織上析出不規(guī)則的富Sn相;在過共晶區(qū),合金的微觀組織為共晶組織基體上析出塊狀Bi相.而SnBi合金在高溫下會產(chǎn)生可逆的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,但是導(dǎo)致這種轉(zhuǎn)變的原因,目前還未統(tǒng)一.Li等[10]通過直流四電極電阻法研究發(fā)現(xiàn),SnBi合金熔體在高溫下近程有序相的分解使合金熔體的電阻溫度曲線出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點,發(fā)生液液熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變.Li等[11]通過同樣方法發(fā)現(xiàn),SnBi合金熔體在高溫下發(fā)生的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變是可逆的,認為導(dǎo)致這種可逆變化主要是高溫下SnSn和SnBi共價鍵的分解與冷卻過程的重建所致,Sn在變化中起著重要作用.Li等[12]則通過測試電阻率和黏度的方法,對Sn(0,7,30,43,80)Bi合金的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變進行了系統(tǒng)的研究.結(jié)果表明,在不同成分下,合金的轉(zhuǎn)變溫度不同,700~800 ℃時發(fā)生結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變且可逆,隨著Bi含量的增加,SnBi合金的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變溫度降低(如圖1[12]所示),且認為這種熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與SnSn共價鍵及具有共價性質(zhì)的SnSn(Bi)原子簇的重組相關(guān).但吳煒等[13]對Sn6Bi的研究發(fā)現(xiàn),在不同的溫度區(qū)間,合金發(fā)生了兩種不同類型的液液結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,即高溫階段(890~1 095 ℃)的不可逆轉(zhuǎn)變和低溫階段(645 ℃)的可逆液液結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變.他們認為,可逆的液液結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變是由四面體結(jié)構(gòu)的SnSn共價鍵團簇的打破和重聚引起的,而不可逆液液結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變是由(Bi)n原子集團和亞穩(wěn)態(tài)的Sn原子團簇引起的.SnBi合金的這種高溫熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變會對合金的凝固組織及性能產(chǎn)生影響.對于SnBi亞共晶合金,Zu等[14]發(fā)現(xiàn)Sn40Bi合金的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變溫度始于775 ℃,在955 ℃結(jié)束,并且通過熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變對合金的組織產(chǎn)生了影響.Sn40Bi合金經(jīng)熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變后,初晶相減少,共晶組織增多,并且樹枝晶的初生相有明顯的打碎、細化現(xiàn)象,同時共晶組織得到細化.對于Sn40Bi合金的熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變溫度,在650 ℃保溫120 min也會發(fā)生熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變[15].吳煒等[13]也發(fā)現(xiàn)Sn6Bi合金經(jīng)高溫誘導(dǎo)熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,合金凝固過程中過冷度增大,凝固時間延長,釋放的結(jié)晶潛熱略微減少,組織被細化.高溫熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變也可細化SnBi共晶合金.陳紅圣[15]研究了熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變對Sn57Bi合金組織的影響,發(fā)現(xiàn)通過熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(轉(zhuǎn)變溫度區(qū)間為785~900 ℃),Sn57Bi合金的Sn相和Bi相組織都得到細化,且層狀組織間距減小,同時這種熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變對Sn57Bi合金組織的影響,在添加Ag元素之后也不會改變.此外,溫度誘導(dǎo)熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變可以減小SnBi合金共晶與基體的潤濕角,提高其潤濕性能[16].對于過Sn70Bi共晶合金也發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象,經(jīng)結(jié)構(gòu)變化后,合金凝固過冷度增大,初生相和共晶相明顯細化[17].

    2 SnBi焊料的潤濕性

    釬料的潤濕性能表示液態(tài)釬料在固態(tài)基體中的鋪展能力.釬料的潤濕性能對釬焊具有重要影響,影響釬料的潤濕性因素主要有液態(tài)釬料與釬焊金屬的相互作用、釬料和釬焊金屬成分的影響、溫度的影響[18-19].SnBi無Pb焊料的潤濕性能不如傳統(tǒng)的SnPb共晶焊料,合金元素及稀土元素的添加可以改善焊料的力學(xué)性能,同時也會對焊料的潤濕性能產(chǎn)生影響.而不同合金元素對SnBi焊料的潤濕性影響可能相同,但影響機制不同.

    合金元素主要通過影響熔點、焊料與基體界面反應(yīng)及合金元素自身特性對SnBi焊料的潤濕性能產(chǎn)生影響.降低SnBiX焊料的熔點,可以提高焊料的流動性和潤濕性能.Ni的添加可降低SnBi焊料的液相線及固相線溫度(如圖2[20]所示),提高了焊料的流動性,同時Ni的添加可降低表面張力,提高了焊料的鋪展率[20].焊料潤濕溫度的提高,也通過提高流動性增加焊料的潤濕性能,SnBixIn焊料在190 ℃的鋪展率比在170 ℃的高[21](如圖3[21]所示).在42SnBi焊料中添加In,雖然降低了合金的熔點(如圖4[21]所示),但是In對SnBi焊料潤濕性的影響較復(fù)雜,出現(xiàn)先下降后上升的趨勢(如圖3[21]所示).主要是:一方面,In是一種易氧化元素,微量In元素的添加,在焊料表面形成化合物阻礙了潤濕過程,導(dǎo)致Sn58Bi焊料的潤濕性能降低;另一方面,Bi是表面活性元素,可以降低焊料表面張力,焊料熔點的降低,提高了焊料的流動性,In促進了Cu在Cu6(Sn,In)5中的擴散,促進了界面反應(yīng)的進行,降低了焊料與Cu基體間的表面張力.當占主要優(yōu)勢的影響因素不同時,焊料的潤濕性能不同[21].Sb元素對Sn40Bi焊料潤濕性能的影響主要受兩個因素控制:Sb對焊料熔點的影響和Sb促進焊料與銅板間的擴散.加速反應(yīng),在Sb含量為1.0%~1.8%(本文中表示含量的%均為質(zhì)量分數(shù))時,兩種影響因素相當,焊料潤濕性基本不變,但Sb含量為2.8%時,焊料與銅的反應(yīng)過快,形成的化合物阻礙了液態(tài)釬料的鋪展,降低了焊料的潤濕性能(如圖5[22]所示).向Sn40Bi焊料中添加微量Cu(0.1%)元素,焊料/Cu的潤濕角由29.7°降低到25.5°.但在此基礎(chǔ)上添加Zn元素,由于ZnO的形成,增大了焊料與空氣的表面張力.Zn元素的加入改變了界面化合物,形成CuZn化合物比形成CuSn化合物所需驅(qū)動力大,使Sn40Bi2Zn0.1Cu焊料的潤濕角增大,降低了焊料的潤濕性能[23].董昌慧等[24]研究了Co對SnBi共晶焊料的影響,Co對SnBi焊料的熔點基本無影響,但是添加0.02%的Co,提高了焊料的潤濕力,從而提高了SnBi共晶焊料的潤濕性能,但是具體影響機制有待進一步研究.

    稀土元素對SnBi焊料潤濕性能的影響報道較少,Dong等[25]就稀土元素對Sn58Bi及Sn58BiAg焊料的影響進行了研究,發(fā)現(xiàn)添加稀土元素后,兩種焊料與Cu的潤濕性均得到提高.主要是由于稀土元素為表面活性元素,容易聚集到焊料與焊劑界面,對界面張力產(chǎn)生影響,降低了焊料與Cu基體之間的表面張力,促進焊料的潤濕,增大了焊料/Cu的鋪展面積,提高了潤濕性能.

    3 SnBi焊料與基體的界面化合物

    電子產(chǎn)品在服役過程中,焊接接頭的可靠性尤為重要.隨著電子產(chǎn)品的微細化,焊點的尺寸越來越小,而承受的熱學(xué)、電學(xué)及力學(xué)載荷越來越高,這就對焊點的可靠性提出了更高的要求.目前對于無Pb焊料的可靠性研究主要集中在焊點界面處化合物的形成和生長上.界面處的化合物一般非常脆,容易引起局部脆化,導(dǎo)致釬焊接頭失效,因此界面化合物對釬焊接頭性能起重要作用.

    對于SnBi系無Pb焊料,研究較多的是Sn58Bi,Sn58Bi/Cu界面在再流焊及熱處理過程中的界面化合物主要是Cu6Sn5和Cu3Sn,界面化合物厚度隨時效時間的平方根呈線性增長[26].因此,抑制SnBi/Cu界面化合物的快速生長,使界面化合物與基體保持共格關(guān)系,在長時間高溫條件下具有重要意義.抑制焊料與金屬基體界面化合物的生長,常見的方式為:添加合金元素,形成有效抑制界面化合物生長的化合物層,在長時間時效溫度下也可達到良好的效果.微量Ga元素的添加使Sn58BixGa/Cu界面形成Cu4Ga9化合物,阻礙了焊料中Sn元素的擴散,抑制了Sn58Bi/Cu界面處化合物的生長[27].李群等[28]發(fā)現(xiàn),Al元素可在Sn58Bi焊料基體中均勻分布,可抑制焊料中Sn元素的擴散,減緩焊料Cu界面化合物的生長.而Nowottnick等[29]則發(fā)現(xiàn),Al元素添加到Sn58Bi焊料中,真空條件下在熔融焊料/Cu界面處形成了AlSn化合物阻礙層.但Li等[30]在Sn58Bi焊料中添加微量Al元素,焊料/Cu界面在200 ℃長時間時效.由于Al元素擴散到焊料表面被氧化,未形成AlSn化合物阻礙層,同時還發(fā)現(xiàn)添加Cr,Si,Nb,Pt及Cu元素,在高溫長時間保溫條件下,

    焊料/Cu界面均未發(fā)現(xiàn)有可以抑制界面化合物生長的界面化合物層的存在.Zn元素的添加也可使SnBiZn/Cu界面處形成化合物Cu5Zn8,可降低Cu基體消耗的速度(200 ℃×120 h),但在200 ℃×240 h及240 ℃×48 h時效處理,Zn元素逐漸擴散到熔體表面被氧化,CuZn化合物的抑制作用有限,Cu的消耗速度加快[30].Ma等[31]向Sn58Bi焊料中添加0.7%的Zn,其研究結(jié)果如圖6[31]所示,Zn元素的添加在長時熱處理條件下,對界面化合物的生長有抑制作用.Ag元素對SnBi/Cu界面化合物的影響主要與成分有關(guān).向Sn58Bi焊料中添加0.5%的Ag,經(jīng)回焊,Sn58Bi0.5Ag/Cu界面化合物厚度比Sn58Bi/Cu界面化合物厚,且經(jīng)熱處理后化合物快速生長[25].但Sn58Bi焊料中添加1%的Ag與Zn元素對SnBi焊料的影響一致,即降低Cu的消耗速度,抑制界面化合物的生長.可能是由于形成的Ag3Sn化合物被Cu6Sn5化合物捕獲,降低了其界面能[30].而ebo等[32]發(fā)現(xiàn)Sn90-xBi10Agx/Cu界面處Cu3Sn化合物厚度的變化與Ag元素并無很好的相關(guān)性(如圖7[32]所示).

    因此Ag元素對SnBi/Cu界面化合物的影響有待進一步研究.適量In(0.5%)和Ni(0.5%)元素的添加均能有效抑制Sn58Bi/Cu界面化合物在熱處理過程中的生長,同時In,Ni兩種元素分別形成Cu6(Sn,In)5和(Cu,Ni)6Sn5化合物[33].稀土元素的添加也可抑制SnBi焊料與金屬基體間界面化合物的生長,但與合金元素的抑制機理有所不同.Shiue等[34]發(fā)現(xiàn)0.5%La的添加抑制了Sn58Bi/Au/Ni/Cu界面化合物的生長,但由于La的界面成分同為氧化性強,其氧化物的形成導(dǎo)致在回流焊過程中空位的形成,使SnBiLa與Au/Ni/Cu的剪切強度下降.Dong等[25]也發(fā)現(xiàn),添加0.1%的稀土元素,可以抑制Sn58Bi/Cu和Sn58Bi0.5Ag/Cu界面化合物在熱處理過程中的生長,且剪切強度未出現(xiàn)下降現(xiàn)象,但對回流焊界面化合物的厚度基本無影響.

    一些合金元素的添加,會促進SnBi焊料與金屬基體界面化合物的生長.Ni元素的添加,促進了Sn58BixNi(x=0.05,0.1,0.5,1)/Cu界面化合物中Cu在Sn中的溶解,隨著Ni含量的增加,界面化合物層厚度不斷增加(如圖8[20]所示),這與Mokhtari等[33]的研究結(jié)果不一致,可能是由于試驗條件不一致所致.

    Sb(1.4%~2.4%)可以促進Sn48BixSb/Cu焊料界面化合物的生長,但其剪切性能出現(xiàn)增大趨勢,Sb含量在2.4%時,共晶組織減少,剪切強度大幅度升高[22].在Sn57Bi焊料中添加Co元素,盡管增大了界面化合物的激活能,但Co元素促進了SnBi/Cu界面化合物的生長(如圖9[35]所示),未時效處理的界面成分與未添加Co元素Cu6Sn5化合物.同時,經(jīng)時效處理(100 ℃×1 500 h),Sn57Bi/Cu界面化合物中有Cu3Sn形成,添加Co元素后,未有Cu3Sn化合物生成[35].

    4 展 望

    盡管SnBi系低溫?zé)oPb焊料的研究已有30多年,近幾年許多研究者從溫度誘變?nèi)垠w結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變及合金元素、稀土元素對SnBi焊料的影響兩方面進行了大量研究,但隨著電子產(chǎn)品不斷向微型化方向發(fā)展,對無Pb焊料性能的要求也不斷提高,SnBi焊料的應(yīng)用仍面臨很多問題.添加In,Ni,Sb等合金元素雖然可以提高SnBi焊料的潤濕性能,但與SnPb共晶焊料相比還有一定差距,提高SnBi焊料與基體的潤濕性能有待進一步研究.Ga,Al,Zn等元素可以抑制SnBi/Cu界面化合物的生長,但隨著電子產(chǎn)品對焊接可靠性要求的不斷提高,尤其是在航空航天領(lǐng)域,無Pb焊料的焊接可靠性仍需不斷提高,因此提高SnBi焊料焊接可靠性的研究仍是SnBi焊料未來的發(fā)展趨勢.溫度誘變?nèi)垠w結(jié)構(gòu)雖然可以細化SnBi焊料的凝固組織,但其對SnBi焊料加工性能的影響仍未可知,而限制SnBi焊料應(yīng)用的主要因素是其加工性能差,難以加工成焊絲或者焊片,所以對SnBi低溫?zé)oPb焊絲及焊片的制備研究也將成為SnBi焊料未來的發(fā)展趨勢.

    參考文獻:

    [1] WOOD E P,NIMMO K L.In search of new lead-free electronic solders[J].Journal of Electronic Materials,1994,23(8):709-713.

    [2] KOTADIA H R,HOWES P D,MANNAN S H.A review:on the development of low melting temperature Pb-free solders[J].Microelectronics Reliability,2014,54(6/7):1253-1273.

    [3] 孟廣壽.全球智能化、綠色化進程促進中國錫焊料產(chǎn)業(yè)大發(fā)展[J].世界有色金屬,2011(7):30-33.

    [4] FREAR D R.Issues related to the implementation of Pb-free electronic solders in consumer electronics[J].Journal of Materials Science:Materials in Electronics,2007,18(1/2/3):319-330.

    [5] 徐駿,胡強,林剛,等.SnBi系列低溫?zé)o鉛焊料及其發(fā)展趨勢[J].電子工藝技術(shù),2009,30(1):1-4.

    [6] JO J L,NAGAO S,HAMASAKI K,et al.Mitigation of Sn whisker growth by small Bi additions[J].Journal of Electronic Materials,2014,43(1):1-8.

    [7] SEYYEDI J.Thermal fatigue behaviour of low melting point solder joints[J].Soldering & Surface Mount Technology,1993,5(1):26-32.

    [8] MEI Z,MORRIS J W.Characterization of eutectic Sn-Bi solder joints[J].Journal of Electronic Materials,1992,21(6):599-607.

    [9] GLAZER J.Microstructure and mechanical properties of Pb-free solder alloys for low-cost electronic assembly:a review[J].Journal of Electronic Materials,1994,23(8):693-700.

    [10] LI X F,ZU F Q,DING H F,et al.High-temperature liquid-liquid structure transition in liquid Sn-Bi alloys:experimental evidence by electrical resistivity method[J].Physics Letters A,2006,354(4):325-329.

    [11] LI X F,HU C M,ZU F Q,et al.Temperature-induced reversible change of electrical resistivity in Sn-Bi melts[J].International Journal of Thermophysics,2009,30(3):1040-1047.

    [12] LI M Y,GENG H R,LONG F,et al.Discontinuous structural phase transition of Sn-Bi melts[J].Journal of Molecular Liquids,2015,204:27-32.

    [13] 吳煒,李小蘊,韓嚴法,等.Sn6Bi合金熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變對凝固組織的影響[J].特種鑄造及有色合金,2012,32(5):397-399.

    [14] ZU F Q,ZHOU B,LI X F,et al.Effect of liquid-liquid structure transition on solidification of Sn-Bi alloys[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2007,17(5):893-897.

    [15] 陳紅圣.SnBi系合金熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變及其對凝固和潤濕性的影響[D].合肥:合肥工業(yè)大學(xué),2008.

    [16] 李小蘊,吳煒,陳紅圣,等.SnBi系無鉛焊料熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變及其對凝固組織及潤濕性的影響[J].金屬功能材料,2010,17(6):36-39.

    [17] 周兵,祖方遒,楊樹斌,等.Sn70Bi合金熔體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的可逆性及其凝固行為[J].特種鑄造及有色合金,2008,28(2):160-162.

    [18] 張啟運,莊鴻壽.釬焊手冊[M].2版.北京:機械工業(yè)出版社,2008.

    [19] 王克鴻.高級焊工技術(shù)與實例[M].南京:江蘇科學(xué)技術(shù)出版社,2004.

    [20] KANLAYASIRI K,ARIGA T.Physical properties of Sn58Bi-xNi lead-free solder and its interfacial reaction with copper substrate[J].Materials & Design,2015,86:371-378.

    [21] CHEN X,XUE F,ZHOU J,et al.Effect of In on microstructure,thermodynamic characteristic and mechanical properties of Sn-Bi based lead-free solder[J].Journal of Alloys and Compounds,2015,633:377-383.

    [22] ZHANG C,LIU S D,QIAN G T,et al.Effect of Sb content on properties of Sn-Bi solders[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2014,24(1):184-191.

    [23] SHEN J,PU Y Y,YIN H G,et al.Effects of Cu,Zn on the wettability and shear mechanical properties of Sn-Bi-based lead-free solders[J].Journal of Electronic Materials,2015,44(1):532-541.

    [24] 董昌慧,王鳳江,丁海健,等.微量Co的添加對SnBi共晶釬料性能的影響[J].熱加工工藝,2015,44(1):190-192.

    [25] DONG W X,SHI Y W,XIA Z D,et al.Effects of trace amounts of rare earth additions on microstructure and properties of Sn-Bi-based solder alloy[J].Journal of Electronic Materials,2008,37(7):982-991.

    [26] YU X,HU X W,LI Y L,et al.Tensile properties of Cu/Sn-58Bi/Cu soldered joints subjected to isothermal aging[J].Journal of Materials Science:Materials in Electronics,2014,25(6):2416-2425.

    [27] LIN S K,NGUYEN T L,WU S C,et al.Effective suppression of interfacial intermetallic compound growth between Sn-58 wt.% Bi solders and Cu substrates by minor Ga addition[J].Journal of Alloys and Compounds,2014,586:319-327.

    [28] 李群,黃繼華,張華,等.Al對Sn58Bi無鉛釬料組織及性能的影響[J].電子工藝技術(shù),2008,29(1):1-4.

    [29] NOWOTTNICK M,PAPE U,WITTKE K,et al.Solder joints for high temperature electronics[C]∥2003 SMTA International Conference Proceedings.Chicago,IL:SMTA,2003.

    [30] LI J F,MANNAN S H,CLODE M P,et al.Interfacial reactions between molten Sn-Bi-X solders and Cu substrates for liquid solder interconnects[J].Acta Materialia,2006,54(11):2907-2922.

    [31] MA D L,WU P.Effects of Zn addition on mechanical properties of eutectic Sn-58Bi solder during liquid-state aging[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2015,25(4):1225-1233.

    [32] EBO P,VEC SR P,JANIC^KOVIC^ D,et al.The influence of silver content on structure and properties of Sn-Bi-Ag solder and Cu/solder/Cu joints[J].Materials Science and Engineering:A,2013,571:184-192.

    [33] MOKHTARI O,NISHIKAWA H.Effects of In and Ni addition on microstructure of Sn-58Bi solder joint[J].Journal of Electronic Materials,2014,43(11):4158-4170.

    [34] SHIUE Y Y,CHUANG T H.Effect of La addition on the interfacial intermetallics and bonding strengths of Sn-58Bi solder joints with Au/Ni/Cu pads[J].Journal of Alloys and Compounds,2010,491(1/2):610-617.

    [35] HUANG Y C,CHEN S W.Effects of Co alloying and size on solidification and interfacial reactions in Sn-57wt.%Bi-(Co)/Cu couples[J].Journal of Electronic Materials,2011,40(1):62-70.

    国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 一进一出好大好爽视频| 青草久久国产| av福利片在线| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲美女黄片视频| 无遮挡黄片免费观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 床上黄色一级片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久精品成人免费网站| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲avbb在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 日韩欧美国产在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩高清综合在线| 在线免费观看的www视频| 国产高清视频在线观看网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 久9热在线精品视频| 日本a在线网址| 久久久久久国产a免费观看| 哪里可以看免费的av片| 午夜福利欧美成人| 亚洲全国av大片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩欧美在线乱码| 国产乱人伦免费视频| 激情在线观看视频在线高清| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品免费视频内射| 天堂影院成人在线观看| 女警被强在线播放| 国产高清视频在线观看网站| 国产av一区二区精品久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲成人久久性| 香蕉久久夜色| 一本综合久久免费| 天天一区二区日本电影三级| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一区二区三区激情视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲最大成人中文| 男男h啪啪无遮挡| 欧美最黄视频在线播放免费| 两个人看的免费小视频| 久久久精品大字幕| 观看免费一级毛片| 黄色丝袜av网址大全| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久精品成人免费网站| 欧美黑人巨大hd| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品一及| 国产蜜桃级精品一区二区三区| av国产免费在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产av又大| 一本久久中文字幕| 国产精品 国内视频| 国产精品久久视频播放| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久香蕉激情| 国产久久久一区二区三区| 国产熟女xx| 黄色 视频免费看| 亚洲国产看品久久| 一夜夜www| 亚洲18禁久久av| 日本免费a在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产熟女xx| 嫩草影视91久久| 岛国视频午夜一区免费看| 久久午夜亚洲精品久久| 黄色a级毛片大全视频| 午夜两性在线视频| 欧美午夜高清在线| 淫秽高清视频在线观看| 久久性视频一级片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品久久久人人做人人爽| 午夜福利在线观看吧| 欧美黄色淫秽网站| 一本大道久久a久久精品| 精华霜和精华液先用哪个| 极品教师在线免费播放| 国产日本99.免费观看| 国产午夜精品论理片| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲九九香蕉| 国产区一区二久久| 女同久久另类99精品国产91| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 男人的好看免费观看在线视频 | 在线永久观看黄色视频| 亚洲男人天堂网一区| 精品人妻1区二区| 在线免费观看的www视频| 久久亚洲真实| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 激情在线观看视频在线高清| 久久中文看片网| 啪啪无遮挡十八禁网站| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 丝袜美腿诱惑在线| xxxwww97欧美| 亚洲一区二区三区不卡视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日韩av在线大香蕉| 欧美极品一区二区三区四区| 午夜日韩欧美国产| 悠悠久久av| 久久久久久久久久黄片| 桃色一区二区三区在线观看| 看片在线看免费视频| 亚洲电影在线观看av| 午夜免费观看网址| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产探花在线观看一区二区| 国产爱豆传媒在线观看 | 久久久国产成人精品二区| 亚洲国产精品合色在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日韩av在线大香蕉| 波多野结衣巨乳人妻| 久久婷婷成人综合色麻豆| 美女黄网站色视频| 国产区一区二久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 九色成人免费人妻av| 精品免费久久久久久久清纯| 久久久精品大字幕| 午夜福利高清视频| 久久久精品欧美日韩精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲avbb在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲avbb在线观看| www.自偷自拍.com| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日韩欧美三级三区| 日韩有码中文字幕| 亚洲色图av天堂| 亚洲18禁久久av| av片东京热男人的天堂| 欧美日韩精品网址| 嫩草影院精品99| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品不卡国产一区二区三区| 久久中文看片网| 一进一出抽搐动态| 不卡av一区二区三区| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品久久久久久久久久久久久| 麻豆成人av在线观看| 亚洲美女视频黄频| 久久性视频一级片| 亚洲在线自拍视频| 在线视频色国产色| 亚洲黑人精品在线| 国产精品久久电影中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美午夜高清在线| 后天国语完整版免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 婷婷精品国产亚洲av在线| 黄色视频,在线免费观看| 国产成人av教育| 成在线人永久免费视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美久久黑人一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品九九99| 成人av在线播放网站| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜影院日韩av| www.www免费av| 久久久久精品国产欧美久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 长腿黑丝高跟| 可以在线观看的亚洲视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产一级毛片七仙女欲春2| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩欧美在线乱码| 麻豆国产97在线/欧美 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 91麻豆精品激情在线观看国产| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美日本视频| 国产爱豆传媒在线观看 | 无限看片的www在线观看| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av电影在线进入| e午夜精品久久久久久久| 精品高清国产在线一区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 岛国在线免费视频观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜激情av网站| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲欧美激情综合另类| 婷婷亚洲欧美| 在线免费观看的www视频| www国产在线视频色| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产爱豆传媒在线观看 | 久久久久久久久久黄片| videosex国产| 一级片免费观看大全| 免费在线观看成人毛片| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品国产高清国产av| 免费看a级黄色片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 免费看十八禁软件| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久久久久久免费视频了| 欧美不卡视频在线免费观看 | 日韩欧美免费精品| 女人被狂操c到高潮| www.精华液| 欧美一级a爱片免费观看看 | 日本黄大片高清| 神马国产精品三级电影在线观看 | 很黄的视频免费| 特大巨黑吊av在线直播| 中文字幕久久专区| 在线国产一区二区在线| 日韩国内少妇激情av| 日韩国内少妇激情av| 全区人妻精品视频| 国产精品久久久av美女十八| 国产成年人精品一区二区| 91av网站免费观看| 热99re8久久精品国产| 久久人妻av系列| 国产亚洲精品av在线| 亚洲专区国产一区二区| 欧美在线黄色| 午夜福利免费观看在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产真实乱freesex| 精品欧美一区二区三区在线| 日本三级黄在线观看| 无限看片的www在线观看| 999久久久国产精品视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 18禁美女被吸乳视频| av福利片在线| 观看免费一级毛片| 国产精品99久久99久久久不卡| 他把我摸到了高潮在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 老司机午夜福利在线观看视频| 一级毛片高清免费大全| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 草草在线视频免费看| 免费观看人在逋| aaaaa片日本免费| 可以在线观看毛片的网站| 久久人人精品亚洲av| 母亲3免费完整高清在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产av一区二区精品久久| 精品久久蜜臀av无| 悠悠久久av| 又大又爽又粗| 一本综合久久免费| 99国产综合亚洲精品| 精品久久久久久成人av| 久久久久久人人人人人| 成人午夜高清在线视频| 免费观看精品视频网站| 国产精品av视频在线免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 黄色视频,在线免费观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜两性在线视频| 极品教师在线免费播放| 国产1区2区3区精品| 亚洲成人中文字幕在线播放| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 床上黄色一级片| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲电影在线观看av| 香蕉丝袜av| 日本一本二区三区精品| 两个人免费观看高清视频| 麻豆成人午夜福利视频| 白带黄色成豆腐渣| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美日本视频| 国产精品一及| 久久久久国产一级毛片高清牌| 黄色成人免费大全| 亚洲五月天丁香| 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 欧美一级毛片孕妇| 国产三级中文精品| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美性长视频在线观看| 一个人免费在线观看电影 | 两个人免费观看高清视频| 青草久久国产| 手机成人av网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 怎么达到女性高潮| 99re在线观看精品视频| 在线看三级毛片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 中亚洲国语对白在线视频| 成人精品一区二区免费| 欧美日韩黄片免| 成人午夜高清在线视频| 91在线观看av| 免费看美女性在线毛片视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲18禁久久av| 免费看日本二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 一本一本综合久久| 黄色成人免费大全| 一夜夜www| 欧美最黄视频在线播放免费| 级片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 成人永久免费在线观看视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产亚洲精品av在线| 亚洲男人天堂网一区| 久久热在线av| avwww免费| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 午夜免费成人在线视频| 久99久视频精品免费| 一级黄色大片毛片| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美性长视频在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 黄色毛片三级朝国网站| 国产91精品成人一区二区三区| 高清在线国产一区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品久久蜜臀av无| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | xxx96com| 亚洲精品色激情综合| 欧美黄色淫秽网站| 日韩欧美精品v在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品不卡国产一区二区三区| 高清毛片免费观看视频网站| av免费在线观看网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲专区字幕在线| 男女床上黄色一级片免费看| 伦理电影免费视频| 久久亚洲精品不卡| 特大巨黑吊av在线直播| 午夜影院日韩av| 又爽又黄无遮挡网站| 午夜福利高清视频| 男插女下体视频免费在线播放| 在线十欧美十亚洲十日本专区| а√天堂www在线а√下载| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美日韩黄片免| 欧美日韩福利视频一区二区| 我的老师免费观看完整版| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产午夜福利久久久久久| 久久香蕉激情| 动漫黄色视频在线观看| 欧美乱妇无乱码| 亚洲专区国产一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 91在线观看av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲精品色激情综合| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲av美国av| 国产片内射在线| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产男靠女视频免费网站| 成人手机av| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美成人性av电影在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精品av久久久久免费| 人人妻人人看人人澡| 精品国产美女av久久久久小说| 91老司机精品| 久久99热这里只有精品18| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 99久久精品国产亚洲精品| 在线视频色国产色| 99久久精品国产亚洲精品| 精华霜和精华液先用哪个| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美在线黄色| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲av片天天在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲人成77777在线视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲中文av在线| bbb黄色大片| netflix在线观看网站| 美女免费视频网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产激情欧美一区二区| 日本五十路高清| 午夜福利在线观看吧| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品,欧美在线| av视频在线观看入口| 中文资源天堂在线| 在线免费观看的www视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 麻豆久久精品国产亚洲av| 黄片大片在线免费观看| 欧美日韩精品网址| or卡值多少钱| 国产精品电影一区二区三区| 精品国产美女av久久久久小说| 伦理电影免费视频| 美女黄网站色视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲片人在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲午夜理论影院| 免费av毛片视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 91九色精品人成在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 男人舔女人的私密视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久人人精品亚洲av| 欧美色视频一区免费| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲激情在线av| 亚洲欧美激情综合另类| ponron亚洲| a级毛片在线看网站| 9191精品国产免费久久| 久久久国产精品麻豆| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 男女床上黄色一级片免费看| www.精华液| 午夜福利欧美成人| 热99re8久久精品国产| 日韩欧美 国产精品| 国产成人精品无人区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产成人系列免费观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产免费男女视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 观看免费一级毛片| 国产一区二区在线观看日韩 | 成年免费大片在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲片人在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 日本黄大片高清| 69av精品久久久久久| 久久 成人 亚洲| 国产黄a三级三级三级人| 日本三级黄在线观看| 老司机靠b影院| 成年人黄色毛片网站| 久热爱精品视频在线9| 夜夜爽天天搞| 男男h啪啪无遮挡| 99久久精品热视频| 伦理电影免费视频| 国产成人系列免费观看| 久久久国产成人精品二区| 悠悠久久av| 日韩大码丰满熟妇| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩欧美免费精品| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久人人精品亚洲av| 在线观看午夜福利视频| 一区二区三区国产精品乱码| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产av又大| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲av电影在线进入| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 午夜两性在线视频| 亚洲av熟女| 亚洲色图av天堂| 欧美日韩乱码在线| 又黄又粗又硬又大视频| 久久香蕉国产精品| 久久 成人 亚洲| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲免费av在线视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 18禁美女被吸乳视频| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲av片天天在线观看| 天堂动漫精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成人系列免费观看| 性欧美人与动物交配| av欧美777| 最新美女视频免费是黄的| 哪里可以看免费的av片| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久中文字幕一级| 国产午夜精品论理片| АⅤ资源中文在线天堂| 成人永久免费在线观看视频| 国产精品久久视频播放| 亚洲精品中文字幕在线视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 人人妻人人看人人澡| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产精品亚洲美女久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美大码av| 长腿黑丝高跟| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费高清视频大片| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产精品久久久av美女十八| 很黄的视频免费| 色在线成人网| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| av在线天堂中文字幕| 久久久久精品国产欧美久久久| 神马国产精品三级电影在线观看 | 一级毛片精品| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产视频一区二区在线看| 国产精华一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美中文综合在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩欧美在线乱码| 久久亚洲真实| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产成人啪精品午夜网站| 国产不卡一卡二| 正在播放国产对白刺激| 他把我摸到了高潮在线观看| 怎么达到女性高潮| 长腿黑丝高跟| 成人永久免费在线观看视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成年版毛片免费区| 狠狠狠狠99中文字幕| 不卡av一区二区三区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 成人国产综合亚洲| 男女视频在线观看网站免费 | 欧美性猛交黑人性爽| 99国产精品一区二区三区| 黄色视频不卡|