几何性能很基本的是粉末的粒度和形状。当小到几百个纳米时,粉末的储存和输运很不容易,而且当小到一定程度时量子效应开始起作用,其物理性能会发生巨大变化,如铁磁性粉会变成超顺磁性粉,熔点也随着粒度减小而降低。粉末的颗粒形状。它取决于制粉方法,如电解法制得的粉末,颗粒呈树枝状;还原法制得的铁粉颗粒呈海绵片状;气体雾化法制得的基本上是球状粉。此外,有些粉末呈卵状、盘状、针状、洋葱头状等。粉末颗粒的形状会影响到粉末的流动性和松装密度,由于颗粒间机械啮合,不规则粉的压坯强度也大,特别是树枝状粉其压制坯强度很大。但对于多孔材料,采用球状粉为好。粉末冶金可以制造出强度高、硬度高、耐磨性高的零部件。东莞铁基粉末冶金零件
粉末冶金工艺的基本工序是:坯块的烧结。烧结是粉末冶金工艺中的关键性工序。成型后的压坯通过烧结使其得到所要求的物理机械性能。烧结又分为单元系烧结和多元系烧结。对于单元系和多元系的固相烧结,烧结温度比所用的金属及合金的熔点低;对于多元系的液相烧结,烧结温度一般比其中难熔成分的熔点低,而高于易熔成分的熔点。除普通烧结外,还有松装烧结、熔浸法、热压法等特殊的烧结工艺。产品的后序处理。烧结后的处理,可以根据产品要求的不同,采取多种方式。如精整、浸油、机加工、热处理及电镀。此外,近年来一些新工艺如轧制、锻造也应用于粉末冶金材料烧结后的加工,取得较理想的效果。杭州铁基粉末冶金成本高吗粉末冶金可以制造出各种金属粉末冶金钻头。
一般粉末冶金材料是金属和孔隙的复合体,其孔隙度范围很广,有1%-2%残留孔隙度的致密材料,有10%左右孔隙度的半致密材料,有孔隙度大于15%的多孔材料,也有孔隙度高达98%的泡沫材料。孔隙是粉末冶金材料的固有特征,孔隙度明显地影响粉末冶金材料的力学、物理化学和工艺性能。在普通铸件中,气孔和缩孔是常见的缺陷,也是熔铸法难以克服的问题,而用粉末冶金法制取的材料,可以有效地控制其孔隙度、孔径及分布,并且可以在相当宽的范围内进行调整。由于孔隙的存在,多孔材料具有大的比表面积和优良的透过性能,且具有易压缩变形、吸收能量好和质量轻等特点。孔隙既是粉末冶金多孔材料的基本特征,也是它们得到应用的基本原因。
粉末性能(property of powder)粉末所有性能的总称。它包括:粉末的几何性能(粒度、比表面、孔径和形状等);粉末的化学性能(化学成分、纯度、氧含量和酸不溶物等);粉体的力学特性(松装密度、流动性、成形性、压缩性、堆积角和剪切角等);粉末的物理性能和表面特性(真密度、光泽、吸波性、表面活性、ze%26mdash;ta(%26ccedil;)电位和磁性等)。粉末性能往往在很大程度上决定了粉末冶金产品的性能。几何性能很基本的是粉末的粒度和形状。粉末冶金可以制造出各种金属非晶态材料。
运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油轴承、齿轮、凸轮、导杆、刀具等,是一种少无切削工艺。可以容易地实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料各自的特性,是一种低成本生产高性能金属基和陶瓷复合材料的工艺技术。可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分离膜材料、高性能结构陶瓷磨具和功能陶瓷材料等。可以实现近净形成和自动化批量生产,从而,可以有效地降低生产的资源和能源消耗。粉末冶金可以制造出各种金属粉末挤压材料。东莞铁基粉末冶金零件
粉末冶金可以制造出各种金属复合涂层材料。东莞铁基粉末冶金零件
粉末冶金技术具备明显节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等一系列优点,非常适合于大批量生产。另外,部分用传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和复杂零件也可用粉末冶金技术制造,因而备受工业界的重视。广义的粉末冶金制品业涵括了铁石刀具、硬质合金、磁性材料以及粉末冶金制品等。狭义的粉末冶金制品业指粉末冶金制品,包括粉末冶金零件(占绝大部分)、含油轴承和金属射出成型制品等。粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能,而这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的。东莞铁基粉末冶金零件
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