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              鳳崗鎮粉末冶金制品信賴推薦 聚鑫金屬

              發布時間:2021-01-15 15:53  

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              五金細小件---粉末冶金

              微小尺寸產品的用CNC機加工藝生產,無法形成量產規模。而MIM金屬注射成型技術,能夠大批量的生產微小尺寸零件。可以急劇降低產品的生產成本,提高生產效率,極大的提高了產品的出貨量,滿足客戶的生產需求。

              粉末注射成型能像生產塑料制品一樣,一次成形生產形狀復雜的金屬、陶瓷等零件部件產品成本低、光潔度好、精度高(±0.3%~±0.1%),一般無需后續加工產品強度、硬度、延伸率等力學性能高、耐磨性好、耐疲勞、組織均勻原材料利用率高、生產自動化程度高、工序簡單、可連續大批量生產無污染,生產過程為清潔工藝生產。2、能清理工件表面的微小毛刺,并使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的檔次。


              影響MIM不銹鋼喂料的流動性的三大因素

              金屬注射成形工藝(簡稱MIM)是將金屬粉末和有機粘結劑經過混煉、造粒成混合料顆粒,再通過注射成形的方式制造成特定性狀制品的方法,特別適合于小型、復雜精密金屬零件的制造,也得到了相當所的精密零件制造商的認可和使用,在當今金屬制品成形領域占有重要地位。MIM的發展進程20世紀70年代,美國學者Wiech首先開發出一種對金屬粉末進行注射成形的粉末冶金工藝。

                  該工藝需要事先準備好注射料,也就是常說的MIM喂料,且對喂料的流變性有著比較苛刻的要求。MIM當前常用的兩種喂料是鐵基喂料(如Fe2Ni,Fe8Ni)和不銹鋼喂料(如SUS316L,SUS630即17-4,SUS304等),隨著近年來不銹鋼制品的需求越來越大,關于不銹鋼喂料的研究也迅速升溫。其缺陷是防污染性高,加工設備一次性投資大,龐雜件要工裝、輔佐電極,大批生產還須要降溫設備。

                  喂料的特性,直接影響后續所有工藝的參數以及成品的品質特性。今天小編就已常用的不銹鋼為例為例,和大家一起來看一下生產工藝參數中影響不銹鋼喂料流動性的三大因素。

              一, 粉末裝載量。粉末裝載量是一個比值,指的是粉末體積占喂料總體積的百分數。粉末裝載量越大,說明喂料中粉末所占的比重越大,此時喂料的粘度增大,流變性相應變差;當粉末裝載量變小時,粘結劑所占比重相應變大,此時喂料的粘度減小,流動性轉好。2、基材廣泛:Al,Ti,Zn,Zr,Mg,Nb,及其合金等。但也不是粘結劑越多越好。還要考慮粘結劑的量對后續其他工藝的影響。

              二, 剪切速率。在注射成形過程中,不銹鋼喂料在高的剪切速率下而流動,所以喂料受到高剪切力發熱,發熱之后粘度降低,因此流動性強;反之當喂料在低的剪切速率下流動,受到較低的剪切力發熱較慢,粘度不會明顯降低,流動性也相應比較差。

              三, 溫度。這里主要指的是注射成形時的注射溫度以及進入模腔后的溫度。質量、切削量:對于在切削加工和磨削加工中材料損耗非常、加工非常耗時的零件,MIM在降低生產成本上極有優勢。溫度的影響對于不銹鋼喂料來講是個加熱的過程,溫度通過對著喂料粘度的影響而影響其流動性,當溫度升高時,喂料的粘度會變小,相應的流動性變強,當溫度降低時,喂料粘度變大,流動性也會比較差


              2017-2018年MIM行業的新技術趨勢

              MIM(metal Injection Molding,金屬注射成型)雖然是一個小行業,相關從業人員不超過幾百萬;有趣的是,MIM卻影響了大行業,卡托曾經于2012~2016采用MIM來制作的”爆品”零件,那是影響了數十億用戶啊!那么2017-2018年,MIM又會有哪些值得期待的亮點?②鐵素體:碳溶于a-Fe中的間隙式固溶體稱為鐵素體,常用F表示。

              1.氣態草酸催化脫脂-下一代催化脫脂我國獨創的新技術

              在2010年開始,由德國BASF引進的HNO3催化脫脂是國內MIM近幾年的主流脫脂工藝,但其操作危 險性和環境危 害性是行業內都知道的無奈事實,從早期設備安全偵測不足引發氣爆、幾位從業人員失當操作被HNO3不同程度灼 傷,以及近年政府嚴加管制HNO3的使用以防止環境的破 壞。在此背景下,下一代催化脫脂新技術-氣態草酸脫催化脂技術,開始出現在本次粉末冶金展,并且是由我國業者獨創的新技術。達克羅涂層的導電性能不是太好,因此不宜用于導電連接的零件,如電器的接地螺栓等。

              1)世界獨步技術;

              2)固體草酸環保且安全,免除液體催化劑的各種風險;同時減輕了企業使用脫脂后必須承擔的社會責任;

              3)草酸排放的碳氫氧化合物比HNO3的氮氧更環保;

              4) 外部加熱汽化系統,改變了過去液體滴酸的干擾,提升了脫脂效率。