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              山東銅基粉末冶金擇優推薦,金聚不銹鋼壓制成型

              發布時間:2020-10-29 08:23  

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              粉末冶金產品的制備方法

              粉末冶金產品的制備方法

              (1)首先生產粉末。粉末的生產過程包括粉末的制取、粉料的混合等步驟。為改善粉末的成型性和可塑性通常加入機油、橡膠或石蠟等增塑劑。

              (2)其次壓制成型。粉末在15-600MPa壓力下,壓成所需形狀。

              (3)然后燒結。在保護氣氛的高溫爐或真空爐中進行。燒結不同于金屬熔化,燒結時至少有一種元素仍處于固態。



              國內外SPS的發展與應用狀況

              國內外SPS的發展與應用狀況

              SPS技術是在粉末顆粒間直接通入脈沖電流進行加熱燒結,因此在有的文獻上也被稱為等離子活化燒結或等離子輔助燒結(plasmaactivatedsintering-PAS或plasma-assistedsintering-PAS)[1,2]。早在1930年,美國科學家就提出了脈沖電流燒結原理,但是直到1965年,脈沖電流燒結技術才在美、日等國得到應用。日本獲得了SPS技術的專利,但當時未能解決該技術存在的生產效率低等問題,因此SPS技術沒有得到推廣應用。文獻[11]報道,生產一塊直徑100mm、厚17mm的ZrO2(3Y)/不銹鋼梯度材料(FGM)用的總時間是58min,其中升溫時間28min、保溫時間5min和冷卻時間25min。



              銅基粉末冶金

              SPS制備半導體熱電材料的優點是,可直接加工成圓片,不需要單向生長法那樣的切割加工,節約了材料,提高了生產效率。

              熱壓和冷壓-燒結的半導體性能低于晶體生長法制備的性能。現用于熱電致冷的半導體材料的主要成分是Bi,Sb,Te和Se,目前的Z值為3.0×10/K,而用SPS制備的熱電半導體的Z值已達到2.9~3.0×10/K,幾乎等于單晶半導體的性能[30]。表2是SPS和其他方法生產BiTe材料的比較。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。



              ?粉末冶金技術工藝過程

              粉末冶金技術工藝過程

              一、粉料制備與壓制成型

              常用機械粉碎、霧化、物理化學法制取粉末。制取的粉末經過篩分與混合,混料均勻并加入適當的增塑劑,再進行壓制成型,粉粒間的原子通過固相擴散和機械咬合作用,使制件結合為具有一定強度的整體。壓力越大則制件密度越大,強度相應增加。用普通燒結和熱壓WC粉末時必須加入添加劑,而SPS使燒結純WC成為可能。有時為減小壓力和增加制件密度,也可采用熱等靜壓成型的方法。

              二、燒結

              將壓制成型的制件放置在采用還原性氣氛的閉式爐中進行燒結,燒結溫度約為基體金屬熔點的2/3~3/4倍。由于高溫下不同種類原子的擴散,粉末表面氧化物的被還原以及變形粉末的再結晶,使粉末顆粒相互結合,提高了粉末冶金制品的強度,并獲得與一般合金相似的組織。經燒結后的制件中,仍然存在一些微小的孔隙,屬于多孔性材料。對于單元系和多元系的固相燒結,燒結溫度比所用的金屬及合金的熔點低。

              三、后處理

              一般情況下,燒結好的制件能夠達到所需性能,可直接使用。但有時還需進行必要的后處理。如精壓處理,可提高制件的密度和尺寸形狀精度;對鐵基粉末冶金制件進行淬火、表面淬火等處理可改善其機械性能;機械法是將原材料機械的粉碎,而化學成分基本上不發生變化的工藝過程。為達到潤滑或耐蝕目的而進行浸油或浸漬其它液態潤滑劑;將低熔點金屬滲入制件孔隙中去的熔滲處理,可提高制件的強度、硬度、可塑性或沖擊韌性等。







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