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              精密粉末冶金-福田區粉末冶金-聚鑫金屬(查看)

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              發布時間:2019-07-31 13:04  





              我國MIM現狀及存在主要問題

              經過二十多年的發展,我國MIM從業人員不僅突破了技術封堵,并且研制開發大量的MIM產品,拓展了市場。近年來隨著中國制造2025的提出,MIM產品市場需求日益旺盛,MIM企業如雨后春筍般的成長,MIM行業呈現出更加廣闊的前景和良好的發展潛力。

              但是從行業發展的總體情況來看,我國現階段的MIM前景喜人,但在某些方面與國外還存在一定差距。

              1、行業發展欠規范,產品品種少、質量差、市場競爭能力不強;

              2、企業規模小,工藝裝備水平落后,質量效益難提高;

              3、**人才少,科研開發能力差,持續發展后勁不足。

              現在問題MIM改進措施及建議

              美國、歐洲及日本等世界工業發達國家上世紀90年代初基本完成MIM技術向MIM產業發展的轉變,我國MIM行業與國外總體水平差距大概在10-15年。目前我國適逢制造業發展有利時期,MIM技術應用空間大,產品市場前景廣闊,這無疑為我國加快MIM行業的發展提供了難得的戰略好機遇。


              荷蘭公司用金屬3D打印制造超級摩托車電機冷卻

              荷蘭超級摩托車制造商Electric Superbike Twente與金屬3D打印公司K3D合作,為其電動自行車的電機生產新的冷卻外殼。這是Electric Superbike Twente使用的一款3D打印金屬組件,在此前的產品開發中,他們意識到使用傳統技術生產的電機冷卻外殼并不適合高性能摩托車,福田區粉末冶金,因此雙方在設計第二輛電動摩托車后不久就開始合作。

              傳統制造的局限性

              超級摩托車團隊的技術經理Feitse Krekt 評論說:“首輛超級摩托車的冷卻外殼由多個部件組成,這些部件使用傳統的生產方法,如車削和銑削,很難生產。對于這些生產方法,需要大量的材料,因此最終產品變得非常沉重。而且另外一個問題是,由于車削過程,壁厚需要高于常規,我們無法盡可能高效地冷卻電動機。所以,電機的功率低于預期,有時需要放慢速度以使電動機不會過熱?!?/p>

              因此,超級摩托車決定聯系K3D,K3D是荷蘭一家從Additive Industries購買了metalFab1 金屬3D打印機的公司,自2016年以來已生產超過35,000種產品。

              △用于生產冷卻外殼的metalFab1 3D金屬打印機

              K3D的首席技術官Jaap Bulsink解釋說,使用K3D生產的部件使他們能夠享受傳統制造技術無法提供的設計自由,“由于采用薄壁設計,精密粉末冶金,內部通道具有zui佳的冷卻性能,只有金屬3D打印才能實現極佳設計自由度。重要的是,該部件的設計重量最輕。該部件打印非常準確,無需任何后處理即可直接使用?!?/p>

              這不是3D打印初次用于制造電動摩托車??偛课挥诘聡腂igRep已經制造出功能齊全的3D打印電動摩托車,但該自行車僅用于設計目的,目前還不是一種可行的商業產品。另外,寶馬今年早些時候推出了3D打印概念車架,用于BMW S1000RR運動自行車。

              電動超級摩托車目前正在組裝,之后將于2019年5月24日在荷蘭恩斯赫德進行測試并最終曝光。


              MIM是一種將傳統粉末冶金和現代塑料注塑成形技術結合而成的新型金屬成形工藝。金屬注射成形工藝對于金屬粉末的選擇有嚴格標準,這是因為粉末顆粒的形狀可以左右制品的質量。

              好的金屬喂料才可以成形好的產品,而好的粉末會成就好的金屬喂料,鐵基粉末冶金,這也就是說金屬粉末的好壞影響著MIM制品的性能。那么怎樣才算是好的金屬粉末呢?

              行業經過多年的生產實踐和行業**的理論研究發現,越是粒度細小、顆粒均勻、接近球狀的粉末顆粒越適合制造喂料,這樣的粉末制成的喂料在后續的制品成形過程中流動性良好,有利于整個MIM工藝的順利完成,而且脫粘容易,脫粘后的坯件在燒結過程中收縮均勻且程度較小。

              但是在實際生產中,由于成本、技術等多方面因素影響,用來生產喂料的金屬粉末原料并不都是“很好”的。甚至是我們認為好的粉末原料也難免因為成形部件的形狀不易保持而影響到MIM成形工藝的效果。例如金屬注射成形工藝中用到的鋼粉雖然是球形的,粒度大小也符合工藝要求,但是因為顆粒間的咬合力小,制品形狀很難維持。

              于是人們就想,那把球形的粉末換成不規則形狀的會不會好一點呢?事實證明,這種改變雖然增加了顆粒間的咬合力,金屬粉末冶金,但是卻不能使金屬喂料在加熱狀態下還能保持較好的流動性,減弱了制品的均勻性,嚴重影響到MIM坯件的脫粘和燒結環節,以致影響最終的制品性能和成品率。

              可見想要獲得性能、形狀穩定的制品還要另想改善措施,目前制造金屬喂料使用的金屬粉末一般分為兩種:氣霧化粉末和水霧化粉末。這兩種粉末形狀性質迥異,單獨用哪種都不能獲得好的喂料。

              氣霧化粉中加入水霧化粉可提高注射成形件的形狀保持能力,降低各向異性收縮。若混合粉的自然坡度角小,則說明顆粒間的相互作用小,所制部件在燒結后各向異性收縮較大。氣霧化粉含量大的試樣,脫粘后易于坍塌。使用水霧化粉末,可保持形狀而不損害其力學性能。顆粒的不規則形狀影響混合粉的燒結性,使用較大比例的水霧化粉可促進致密化。

              綜上所述,金屬粉末顆粒形狀對MIM工藝的影響是根源性和最終性的,選擇合適的金屬粉末制成合適的金屬喂料對成形高質量的MIM制品至關重要。


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