粉末冶金:粉末冶金是采用金属粉末和非金属粉末的混合物做原料,经烧结成型而制造各种类型的零件的方法。粉末冶金在现代工业生产中占有十分重要的位置。现代汽车、飞机、工程机械、仪器、仪表、航空航天、核能、计算机等工业中,需要许多具有特殊性能的材料,形状复杂或在特殊条件下工作的零部件,其中有相当部分采用粉末冶金而制成。例如,汽车的发动机、变速箱、转向器、启动马达、刮雨板、减震器、车门锁等部件中都使用有粉末冶金件。粉末冶金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。厦门高精度粉末冶金定制
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?;钚越鹗簦侯?、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。厦门高精度粉末冶金定制一系列粉末冶金新技术可用于陶瓷材料的制备。
粉末冶金:粉末冶金研究先进设备-放电等离子烧结系统(SPS),随着高新技术产业的发展,新型材料特别是新型功能材料的种类和需求量不断增加,材料新的功能呼唤新的制备技术。放电等离子烧结(SparkPlasmaSintering,简称SPS)是制备功能材料的一种全新技术,它具有升温速度快、烧结时间短、组织结构可控、节能环保等鲜明特点,可用来制备金属材料、陶瓷材料、复合材料,也可用来制备纳米块体材料、非晶块体材料、梯度材料等。力学特性粉末的力学性能即粉末的工艺性能,它是粉末冶金成形工艺中的重要工艺参数。粉末的松装密度是压制时用容积法称量的依据;粉末的流动性决定着粉末对压模的充填速度和压机的生产能力;粉末的压缩性决定压制过程的难易和施加压力的高低;而粉末的成形性则决定坯的强度。
粉末冶金特点:(1)粉末冶金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。(2)粉末冶金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。(3)粉末冶金可以充分利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作原料,是一种可有效进行材料再生和综合利用的新技术。我们常见的机加工刀具,五金磨具,很多就是粉末冶金技术制造的。粉末冶金与自身加热反应合成法(SHS)和微波烧结法类似。
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。随着技术的不断变革更新,粉末冶金行业发展前景愈加广阔。宁波高性能粉末冶金定做
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。厦门高精度粉末冶金定制
粉末冶金工艺特点:1、制品的致密度可控,如多孔材料、好密度材料等;2、晶粒细小、显微组织均匀、无成分偏析;3、近型成形,原材料利用率>95%;4、少无切削,切削加工单单40~50%;5、材料组元可控,利于制备复合材料;6、制备难溶金属、陶瓷材料与核材料。粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。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单单指粉末冶金制品,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。厦门高精度粉末冶金定制
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