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發布時間:2020-12-30 03:32  
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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---流動溫壓技術
流動溫壓技術的關鍵是提高混合粉末的流動性,主要通過兩種方法來實現:
一種方法是:向粉末中加入精細粉末。這種精細粉末能夠填充在大顆粒之間的間隙中,從而提高了混合粉末的松裝密度。
第二種方法是:比傳統粉末冶金工藝加入更多的粘結劑和潤滑劑,但其加入量要比粉末注射成形少得多。粘結劑或潤滑劑的加入量達到優化后,混合粉末在壓制中就轉變成一種填充性很高的液流體。
將上述兩種方法結合起來,混合粉末在壓制溫度下就可轉變成為流動性很好的黏流體,它既具有液體的所有優點,又具有很高的黏度。混合粉末的流變行為使得粉末在壓制過程中可以流向各個角落而不產生裂紋。
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金屬粉末壓制成型技術工藝優點
工藝特點
1、 制品的致密度可控,如多孔材料、好密度材料等;
2、 晶粒細小、顯微組織均勻、無成分偏析;
3、 近型成形,原材料利用率>95%;
4、 少無切削,切削加工僅40~50%;
5、 材料組元可控,利于制備復合材料;
6 、制備難溶金屬、陶瓷材料與核材料。
金屬粉末壓制成型技術---粉末鍛造齒輪的高速壓制
瑞典開發了高速壓制的工藝。這種工藝的開發使高密度和超過5 kg的大型粉末鍛造零件的開發成為可能,它使粉末能在20 ms以內被壓縮,而且在300 ms內多次壓制還可以進一步提高密度。
高速壓制作為大批量的生產方法可以突破目前粉末鍛造的局限性。傳統壓制成形要求高的成形壓力,而成形壓力又受到壓機噸位的限制,高速壓制則不受此限制。影響擠壓過程的主要因素是增塑劑的含量、預壓壓力、擠壓溫度和擠壓速度。基于預合金化和擴散合金化的粉末密度可以達到7.4~7.7 g/cm3,這種新型的制造技術近引入到了粉末鍛造行業。