粉末冶金:(1)粒度。它影响粉末的加工成形、烧结时收缩和产品的较终性能。某些粉末冶金制品的性能几乎和粒度直接相关,例如,过滤材料的过滤精度在经验上可由原始粉末颗粒的平均粒度除以10求得;硬质合金产品的性能与晶粒有很大关系,要得到较细晶粒度的硬质合金,惟有采用较细粒度的wc原料才有可能。生产实践中使用的粉末,其粒度范围从几百个纳米到几百个微米。粒度越小,活性越大,表面就越容易氧化和吸水。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。(2)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较大。但对于多孔材料,采用球状粉较好。运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半全致密材料和制品,如含油轴承、刀具等,是一种少无切削工艺。金华粉末冶金生产厂
粉末冶金—粉末锻造:1、材料利用率高,锻压是采用闭合模锻,锻件没有飞边,无材料损耗,后续机加工的余量小,从粉末原材料到成品零件,总的材料利用率可达90%以上。2、成型性能高,可以锻造一般认为不可锻造的金属或者合金,如难变形的高温铸造合金通过粉末锻造制成形状复杂的制品,容易获得形状复杂的锻件。3、锻件性能高,粉末锻造预制坯采用无氧化保护加热,锻后精度和粗糙度可达到精密模锻和精铸的水平。可采用较佳预制坯形状,以便较终成型形状复杂的锻件。深圳精密五金粉末冶金批发粉末冶金制品应用于船用设备。
为什么粉末冶金制品可以满足多种行业需求?1、在能源可持续性方面:一般的传统制造工艺需要经过几次加热与再加热工序才能成形;而用雾化法生产钢粉或铁粉时,只需要将废钢料进行一次熔炼,所有其它热加工作业都是在低于熔点的温度下进行的,这样不但节能,而且可制成形状和形成所需要的材料性能、机械使用性能。通过金属成型工艺材料利用率的对比发现,制造粉末冶金零件所需之能量是锻造-切削加工零件的44%。2、在材料可持续性方面:粉末冶金的成形能力是其主要优势。例如成形一个齿状零件,传统切削工艺会有高达40%的材料变成切屑,而在粉末冶金用的全部粉末中,85%是由再循环回收的材料生产的。在粉末冶金零件生产过程中,各道工序的废料损失一般为3%或更少,其材料利用率可达95%。
为什么粉末冶金制品可以满足多种行业需求?1、在环境可持续性方面:由于粉末冶金的成形能力特性,在一般情况下是在烧结后就制成了零件成品,即可进行包装、交货。大多数情况下,加工粉末冶金产品所使用的切削油是微不足道的,其冷却水等污染源释放的有毒污染物质也是很少的。和其它制造工艺相比较,粉末冶金零件产业对环境几乎没有危害。2、在持续性功能方面:粉末冶金的成形能力与材料利用率很高。与传统工艺(热加工+冷加工)的铸造或锻造+切削加工相比,粉末冶金工艺制造同一零件只需要采用较少的几道工序,即能完成工序较多、较复杂的工艺。粉末冶金工艺具有快速成形,节省材料等技术优点。
粉末冶金特殊性及性质:特殊性上有些材料虽可能以其它方法制作,在实作上却有相当的困难度,例如:高熔点金属:钨(3380℃)、钼(2615℃)、陶瓷等高熔点材料很难熔化铸造。活性金属:钛、钽等金属在熔融状态下的活性极高,易氧化或侵蚀坩埚,铸造上有相当大的困难。故多以粉末冶金法制造。性质上某些具有独特性质或显微组织的产品,除粉末冶金制程外,无法以其它制程获得。例如:多孔材料:过滤器、含油轴承、透气钢等复合材料:弥散强化或纤维强化复合材料。粉末冶金制品远远超出材料和冶金的范畴,往往是跨多学科(材料和冶金,机械和力学等)的技术。金华粉末冶金生产厂
粉末冶金制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完全致密的高性能合金。金华粉末冶金生产厂
粉末冶金工艺的基本工序是:1、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较终物理机械性能。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。2、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。金华粉末冶金生产厂
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