PLN zł
Kraj / waluta
Wróć do oferty Alloys
Lutowie / druty bezołowiowe

Druty lutownicze bezołowiowe na bazie cyny

Druty lutownicze bezołowiowe na bazie cyny w stopach Sn-Ag-Cu, Sn-Ag i Sn-Cu - alternatywa dla klasycznych spoiw cynowo-ołowiowych dla zastosowań wymagających braku ołowiu w stopie. Spoiwo dobierane do procesu: skład, średnica, postać (drut pełny lub z rdzeniem topnikowym), masa szpuli i rodzaj topnika ustalamy przez formularz pod opisem.

Sn-Ag-Cu · Sn-Ag · Sn-Cuø 0,3 - 4,0 mmszpule 100 g - 10 kg
Druty lutownicze bezołowiowe na bazie cyny - szpule

Zastosowanie

  • Elektronika: lutowanie ręczne, naprawa i prototypowanie płytek PCB w procesach wymagających spoiwa bezołowiowego.
  • Elektrotechnika: łączenie przewodów, wykonywanie końcówek, lutowanie złączy w instalacjach niskoprądowych.
  • Budownictwo i instalacje: lutowanie miękkie elementów miedzianych i mosiężnych w instalacjach wodnych, klimatyzacyjnych i ogrzewczych.
  • Produkcja precyzyjna: automaty selektywne i lutowanie kontaktów w urządzeniach pomiarowych.

Dostępne składy

StopCharakterystyka
Sn99Cu1Bazowy stop Sn-Cu - dobry dla typowej elektroniki ogólnego przeznaczenia, najtańsze rozwiązanie bezołowiowe.
Sn97Cu3Sn-Cu z większym udziałem miedzi - wyższa temperatura pracy, lepsza odporność cieplna połączeń.
Sn97Ag3Sn-Ag - lepsza zwilżalność i wytrzymałość zmęczeniowa niż Sn-Cu, popularny w elektronice precyzyjnej.
Sn96Ag4Sn-Ag z większym udziałem srebra - zwiększona odporność na pełzanie, do połączeń narażonych na obciążenia długotrwałe.

Dodatek srebra (Ag) lub miedzi (Cu) do cyny rekompensuje ograniczenia stopów bezołowiowych - poprawia zwilżalność, wytrzymałość zmęczeniową i przewodność elektryczną w miejscu lutowania.

Cechy procesu

  • Wyższa temperatura topnienia: stopy bezołowiowe topią się w okolicach 217 - 227°C - wymagana wyższa temperatura grota niż przy Sn-Pb.
  • Wyższe napięcie powierzchniowe: krople nie rozpływają się tak łatwo jak w Sn-Pb - kluczowe jest dobranie odpowiedniego topnika i jego ilości do temperatury procesu.
  • Słabsze zwilżanie: mniejsza tolerancja na zanieczyszczenia powierzchni - czystość blach, padów i końcówek staje się ważniejsza niż w lutowaniu Sn-Pb.

Skład chemiczny wg PN-EN 29453

StopSnPbSbBiCdCuInAgAlAsFeZnΣ zaniecz.
Sn99Cu1R0,100,050,100,0020,45 - 0,900,050,050,0010,030,020,0010,2
Sn97Cu3R0,100,050,100,0022,5 - 3,50,050,050,0010,030,020,0010,2
Sn97Ag3R0,100,100,100,0020,100,053,0 - 3,50,0010,030,020,0010,2
Sn96Ag4R0,100,100,100,0020,050,053,5 - 4,00,0010,030,020,0010,2

Wartości w % masowych. R oznacza resztę składu - cyna stanowi balans po odjęciu pierwiastków stopowych i dopuszczalnych zanieczyszczeń. Zakresy w kolumnach Cu i Ag opisują udział pierwiastka stopowego (min-max), pozostałe wartości to dopuszczalne maksimum zanieczyszczeń.

Zapytanie o wycenę

Dobór składu, postaci i wielkości partii ustalamy pod konkretny proces - od pojedynczych szpul i kartonów po dostawy kontraktowe dla linii produkcyjnych.
Odpowiedź na zapytanie wysyłamy w ciągu 48 godzin w dni robocze.
Atest hutniczy 3.1

Do każdej dostawy dołączamy atest hutniczy 3.1 wg normy PN-EN 10204, potwierdzający skład chemiczny partii.

Zapytaj o produkt
Zainteresowany?

Motyw strony

Waluta i język

PLN zł - Polski
Kraj / waluta

Dostępne metody płatności

BLIKApple PayGoogle PayPayPalPrzelewy24MastercardVisaKlarna

Newsletter

Bądź na bieżąco z ofertą i nowościami JSMETALS

© 2005-2026 JSMETALSPowered by SINTL