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              山東金屬粉末壓制成型技術信息推薦,金聚不銹鋼壓制成型

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              發布時間:2020-07-21 05:21  






              金屬粉末壓制成型技術---動磁壓制的優點

              動磁壓制正用于開發粘結釹鐵硼磁體與燒結釤鈷磁體。由于動磁壓制的粘結釹鐵硼磁體密度高,其磁能積可提高15%-20%。

              動磁壓制的亞毫秒壓制過程有助于保持材料的顯微結構不變,因而也提高了材料性能。對于象W、WC與陶瓷粉末等難壓制材料,動磁壓制可達到較高的密度,從而降結收縮率。目前許多動磁壓制的應用已接近工業化階段,一臺動磁壓制系統已在運行中。

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              金屬粉末壓制成型技術---溫壓成型技術

              金屬粉末壓制成型技術溫壓成型技術其與傳統模壓工藝主要區別之處在于壓制過程中將粉末和模具加熱到一定的溫度,溫度通常設定在130~150℃范圍以內,可使鐵基粉末冶金零件密度提高0.15~0.4g/cm3,粉末壓坯相對密度可達到98-99%。在該工藝中,為了充分發揮在壓制過程中的顆粒重排和塑性變形等溫壓致密化機制,往往需要優化原料粉末設計(如形狀、粒度組成的選擇),通過退火或擴散退火處理以改善粉末塑性,以及往粉末中摻入高溫潤滑劑(添加量通常為0.6wt%)。直接擠壓:將塑性良好的有機物和金屬粉末混合后,置入擠壓模具內,在外力作用下使增塑粉末通過一定幾何形狀的擠壓嘴擠出,成為各種管材、棒材及其他異形的半成品。

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              金屬粉末注射成型技術

              金屬粉末注射成形技術是隨著高分子材料的應用而發展起來的一種新型固結金屬粉、金屬陶瓷粉和陶瓷粉的特殊成形方法。它是使用大量熱塑性粘結劑與粉料一起注入成形模中,施于低而均勻的等靜壓力,使之固結成形,然后脫粘結劑燒結。

              這種技術能夠制造用常規模壓粉末的技術無法制造的復雜形狀結構(如帶有螺紋、垂直或高叉孔銳角、多臺階、壁、翼等)制品,具有更高的材質密度(93%~100%的理論密度)和強韌性,并具有材質各向同性等特性。目前該項技術成為粉末冶金領域具活力的新技術 并已進入工業化生產階段。生坯強度的提高可以大大降低產品在轉移過程中出現的掉邊、掉角等缺陷,有利于制備形狀復雜的零件。


              金屬粉末壓制成型技術---粉末軋制

              用金屬粉末為原料直接軋制金屬成材的工藝。金屬粉末先在粉末軋機上軋成帶坯(或稱“生帶”),再經燒結、冷軋(或熱軋)、退火,即可制成致密的或多孔的成品板帶材。這種工藝比傳統的經過冶煉、鑄錠、開坯、軋制成材等工序的工藝簡單,成材率為85~90%。但由于金屬粉末成本較高,生產率低,所以這種工藝主要用于生產特殊性能的材料,如多孔板材,多層金屬復合材、摩擦材料和反應堆材料等。粉末軋制法發明于1902年。粉末軋機一般為二輥或四輥式。輥徑根據所軋制的生帶厚度設計,一般生帶厚度為輥徑的0.33~2%。目前軋制的寬度多在60~300mm。先進的壓形技術提高了粉末壓坯的密度,改進了粉末鍛造制品的性能。粉末軋機外形和供料漏斗.


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