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發布時間:2020-11-10 20:41  
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粉末冶金工藝的基本工序
粉末冶金工藝的基本工序如下:
1、原料粉末的制備。現有的制粉方法大體可分為兩類:機械法和物理化學法。而機械法可分為:機械粉碎及霧化法;物理化學法又分為:電化腐蝕法、還原法、化合法、還原-化合法、氣相沉積法、液相沉積法以及電解法。用SPS燒結NdFeB磁性合金,若在較高溫度下燒結,可以得到高的致密度,但燒結溫度過高會導致出現溫度過高會導致出現α相和晶粒長大,磁性能惡化。其中應用為廣泛的是還原法、霧化法和電解法。
2、粉末成型為所需形狀的坯塊。
粉末冶金生產
在SPS燒結時,雖然所加壓力較小,但是除了壓力的作用會導致活化能力Q降低外,由于存在放電的作用,也會使晶粒得到活化而使Q值進一步減小,從而會促進晶粒長大,因此從這方面來說,用SPS燒結制備納米材料有一定的困難。
但是實際上已有成功制備平均粒度為65nm的TiN密實體的實例。在文獻[38]中,非晶粉末用SPS燒結制備出20~30nm的Fe90Zr7B3納米磁性材料。目前,粉末冶金技術已被廣泛應用于交通、機械、電子、航空航天、bing器、生物、新能源、信息和核工業等領域,成為新材料科學中具發展活力的分支之一。另外,還已發現晶粒隨SPS燒結溫度變化比較緩慢[7],因此SPS制備納米材料的機理和對晶粒長大的影響還需要做進一步的研究。
粉末冶金技術應用
1、CNC油壓成形技術
CNC油壓成形技術經過多年的開發已經進入量產階段,雖然其購入成本較高但仍有多項優點,值得注意與重視。臺灣保來得已有四臺機器加入生產行列,如圖示。亞洲其他國家的粉末冶金廠,如中國大陸、韓國、日本也都進行相同的設備的投資。
2、快速冷卻(Rapid Cooling)
快速冷卻爐其主要原理是在一般燒結爐的后段加上冷卻段之結構,產品在經過燒結本體后,以附加的快速冷卻設備,利用高壓馬達輸出強烈的冷風,加速冷卻的原理,使粉末冶金產品獲得理想的金屬組織與硬度,而不需再度熱處理。此工程技術可提率節省成本。
具體的優點可歸納如下:(1)具高強度及硬度;(2)節省熱處理制程;(3)外觀清潔度佳 (4) 尺寸控制安定。此項技術在歐洲的德國應用早。
3、微波燒結(Microwave sintering)
微波燒結在學術界及研究單位已經研究多年,美國 Spheric Technologies, Inc., 首先建造了可以用于小量生產的高溫微波燒結爐,此設備適用于金屬及陶瓷產品的雛型產品開發,但是受限于設備的開發及成本,該項技術還沒有真正實現大規模應用。與HP相比,SPS技術的燒結溫度可降低100~200℃[13]。
