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              山東金屬粉末注射成型技術誠信企業,金聚鐵基壓制成型產品

              發布時間:2020-07-23 18:19  

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              金屬粉末注射成型技術的工藝特點

              金屬粉末注射成型技術制程和傳統粉末冶金法的比較壓鑄工藝用在鋁和鋅合金等熔點低、鑄液流動性良好的材料。此工藝的產品因材料的限制,其強度、耐磨性、耐蝕性均有限度。金屬粉末注射成型技術工藝可以加工的原材料較多。

              上述圖片僅供參考,詳細產品詳情請咨詢我們,更多型號請訪問我們的網站或致電我們了解'。謝謝

              精密鑄造工藝,雖然在近年來其產品的精度和復雜度均提高,但仍比不上脫蠟工藝和金屬粉末注射成型技術工藝,粉末鍛造是一項重要的發展,已適用于連桿的量產制造。但是一般而言,鍛造的工程中熱處理的成本和模具的壽命還是有問題,仍待進一步解決。



              金屬粉末注射成型技術

                  注射成形是金屬粉末注射成形工藝中的一個關鍵環節,它采用和塑料注射成形完全一樣的設備,它主要由注射裝置、鎖模裝置和溫度控制系統等組成。金屬粉末注射成型技術成型毛坯在燒結前必須去除毛坯內所含有的有機粘接劑,該過程稱為萃取。注射成形過程包括填充、保壓、冷卻三個階段。填充階段由注射機螺桿向前移動并推動熔體從料筒的噴嘴依次進入模具的主流道、分流道、澆口、模腔,一模四腔的澆注系統和模腔。

              在填充結束后進入保壓階段,完成因熔體冷卻收縮的保壓補縮;在保壓的同時,喂料中的熱量通過模具散發出去,伴隨著冷卻階段。模腔中的熔體固化后,溫度減到脫模溫度,開模取出已硬化的成形坯,然后開始新一輪循環。

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              金屬粉末及粘結劑的選擇

              金屬粉末注射成型技術工藝所用金屬粉末顆粒尺寸一般在0.5-20 μm。制品高的致密性可使強度增加、韌性加強,延展性、導電導熱性得到改善、提高磁性能。從理論上講,顆粒越細,比表面積也越大,易于成型和燒結。目前生產金屬粉末注射成型技術用粉末的主要方法有:水霧化法、氣體霧化法、撥基法。每種方法各有其優缺點:水霧化法是主要的制粉工藝,其、大規模生產比較經濟,可使粉末細微化,但形狀不規則,這有利于保形,可是用粘結劑較多,影響精度。此外,水與金屬高溫反應形成的氧化膜妨礙燒結。氣體霧化法是生產MIM用粉的主要方法,它生產的粉末為球形,氧化程度低,所需粘結劑少,成形性好,但價格高,保形性差。撥基法生產的粉末純度高、粒度極細,它適合于MIM ,但僅限于Fe, Ni等粉體,不能滿足材料多品種的要求。為了滿足MIM用粉的要求,許多制粉公司對上述方法進行了改進,還發展了微霧化、層流霧化等制粉方法。選用粉末要從MIM技術、產品形狀、性能、價格等多方面綜合考慮,現在通常是水霧化粉和氣霧化粉混合使用,前者提高振實密度后者維持保形性。由于該齒輪使用在腐蝕性的環境中,故而采用水霧化316L不銹鋼粉末,其化學成分(質量分數)為,Cr:17. 0%,N:11.5%, Mo:2.2%,C:不大于0.3%,Fe:69%左右。


              金屬粉末注射成型技術燒結

              燒結在真空燒結爐中進行,真空度為0.1 Pa,

              燒結過程為:開始以4℃/min的升溫速度升至1000℃,保溫45 min,再以6 ℃/min快速升至燒結溫度1 380 ±10(℃),保溫45 min,然后隨爐冷卻至常溫。金屬粉末注射成型技術工藝的特點金屬粉末注射成型技術工藝與其它加工工藝的對比金屬粉末注射成型技術使用的原料粉末粒徑在2-15μm,而傳統粉末冶金的原粉粉末粒徑大多在50-100μm。燒結溫度應盡可能穩定,燒結溫度波動幾十攝氏度,可導致燒結密度波動10%,收縮率改變3%。

              終產品的尺寸精度及機械性能:

              成品零件(如圖3),對與零件一同備制的標準試樣進行了金相分析和力學性能試驗。零件的金相組織為純奧氏體,其力學性能試驗結果:屈服強度為220 MPa,拉伸強度為510 MPa,延伸率為45%,

              任取10件測得其平均密度為理論密度得98. 8%。基本達到了理論上的性能指標,滿足使用要求。結構及尺寸均滿足精度要求,不需要加工處理。

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