热交换器以及制造热交换器的方法

    公开(公告)号:CN111023868B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201910959420.5

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本公开内容涉及热交换器以及制造热交换器的方法。在其中管12和散热片14接合的第一钎焊接合部中的第一填角、其中管12和集管板162接合的第二钎焊接合部中的第二填角以及其中集管板162和箱体164接合的第三钎焊接合部中的第三填角中的每一个中包含Mg和Bi。第一填角至第三填角中的每一个的Mg浓度按质量计从0.2%或以上至2.0%或以下。当管12包括钎焊材料层122时,管12的在其板厚度中心处的Mg浓度按质量计从0.1%或以上至1.0%或以下。当散热片14包括钎焊材料层142时,散热片14的在其板厚度中心处的Mg浓度按质量计从0.2%或以上至1.0%或以下。

    铝合金制换热器
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112041471B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201980028753.4

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 一种铝合金制换热器,其是在大气侧为1000ppm以下的稀氯化物离子环境下使用的铝合金制换热器,其特征在于,芯材由含有0.60~2.00质量%的Mn和1.00质量%以下的Cu、且余量由铝和不可避免的杂质组成的铝合金形成,牺牲阳极材料由含有2.50~10.00质量%的Zn、且余量由铝和不可避免的杂质组成的铝合金形成,铝合金制换热器的管的牺牲阳极材料表面在5%NaCl溶液中的点蚀电位为‑800(mV vs Ag/AgCl)以下,该铝合金制换热器的铝翅片在5%NaCl溶液中的点蚀电位低于管的牺牲阳极材料表面在5%NaCl溶液中的点蚀电位。根据本发明,能够提供在大气侧呈现稀氯化物离子环境的环境下,外表面的耐腐蚀性优异的铝合金制换热器。

    铝合金制换热器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112041471A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201980028753.4

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 一种铝合金制换热器,其是在大气侧为1000ppm以下的稀氯化物离子环境下使用的铝合金制换热器,其特征在于,芯材由含有0.60~2.00质量%的Mn和1.00质量%以下的Cu、且余量由铝和不可避免的杂质组成的铝合金形成,牺牲阳极材料由含有2.50~10.00质量%的Zn、且余量由铝和不可避免的杂质组成的铝合金形成,铝合金制换热器的管的牺牲阳极材料表面在5%NaCl溶液中的点蚀电位为‑800(mV vs Ag/AgCl)以下,该铝合金制换热器的铝翅片在5%NaCl溶液中的点蚀电位低于管的牺牲阳极材料表面在5%NaCl溶液中的点蚀电位。根据本发明,能够提供在大气侧呈现稀氯化物离子环境的环境下,外表面的耐腐蚀性优异的铝合金制换热器。

    尾气再循环系统用铝合金制换热器

    公开(公告)号:CN111918977A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201980023424.0

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 一种尾气再循环系统用铝合金制换热器,其是通过对管材和翅片材进行硬钎焊而得到的,所述管材至少具有:铝合金的芯材,所述铝合金含有0.10~1.50%的Si、0.05~3.00%的Cu和0.40~2.00%的Mn;以及牺牲防蚀材料,其由含有2.00~6.00%的Zn且Si含量小于0.10%的铝合金形成,且包层于该芯材的内侧面,所述翅片材具有:铝合金的芯材,所述铝合金含有0.10~1.50%的Si和0.40~2.00%的Mn且Zn含量小于0.05%;以及钎料,其由含有3.00~13.00%的Si且Zn含量小于0.05%的铝合金形成,且包层于该芯材的两面。根据本发明,能够提供在尾气气体的冷凝水中包含铵的铵环境中腐蚀速度慢、具有长寿命的尾气再循环系统用铝合金制换热器。

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