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粉末冶金产品满意的选择【聚鑫金属】

MIM技术促进零部件制造业的发展 近年来,经济的发展促进了零部件制造业的发展。金属注塑(MIM)不仅节能,而且可以减少污染,节省材料,是的制造技术。金属注射成型(MIM)在零部件制造中具有的地位和作用。 金属注塑(MIM)部分的理论密度可以达到95%以上,通过合理的工艺参数控制可以达到99.9%,接近完全致密化。MIM技术具有成本低,自动化程度高
粉末冶金产品







MIM技术促进零部件制造业的发展




近年来,经济的发展促进了零部件制造业的发展。金属注塑(MIM)不仅节能,而且可以减少污染,节省材料,是的制造技术。金属注射成型(MIM)在零部件制造中具有的地位和作用。



金属注塑(MIM)部分的理论密度可以达到95%以上,通过合理的工艺参数控制可以达到99.9%,接近完全致密化。MIM技术具有成本低,自动化程度高的大规模生产优势,是目前的粉末冶金技术。

金属注射成型(MIM )零件一般用于制造高强度和强力磨损,在机械,电子,医用设备,汽车,电机,农业机械,电机等领域也有很广泛的用途。

粉末冶金技术 - 金属注射成型(MIM)的新技术将促进零部件制造业的发展,也将为未来带来光明之路。




MIM工艺中的固相烧结和液相烧结

在金属注射成形工艺中,烧结是一个非常关键的环节,它是将脱脂后的多孔坯件进行致密化的过程。烧结过程中温度和时间的把握直接影响到终成品的性能,在该工艺中,名副其实需要掌握好火候的就是这个环节。二、第二把火——正火:1、正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为终热处理。脱脂后的坯件在进行烧结时粉末在其主要组成成分的温度下通过原子来完成粉末颗粒间的联结,减少颗粒间的空隙,从而达到致密化的目的。在MIM工艺中,致密化后的坯件还是会具有人们事先设计好的与注射模具相符的形状,只是经过烧结变得具有了一定强度和性能,可以承受一定的外力,不会像刚脱完脂的坯件那样多孔易碎。



曾经有人从两个方面总结MIM烧结的特点,从宏观来看,坯件整体的气孔率下降、坯件的致密度提高,从微观来看,粉末颗粒的原子发生里质点转移,使粉末不需要粘结剂的作用便可产生颗粒间的粘结来保持一定的形状和性能。

烧结的原理就是在一定的温度下,利用热的力量刺激粉末的原子使其发生物理位置的迁移,将粉体状的坯件变成颗粒联结紧密的块状的坯件。通过回火可使金相组织趋十稳定,以保证在以后的使用过程中不再发生变形。由此可以看出温度对于烧结的重要性,从理论上来讲,温度越高,烧结过程中产生的原子迁移运动越迅速,从一个位置到另一个位置的原子的量也就越多,烧结过程也就进行得越快。

在实际的生产应用中,人们会经常提到两个词:固相烧结和液相烧结,其实这没有什么费解的,关于二者的区别,简单一点说就是根据烧结温度不同,固相烧结就是烧结温度所有组成成分的熔点,而液相烧结则是烧结温度主要组成成分的熔点。质量、切削量:对于在切削加工和磨削加工中材料损耗非常、加工非常耗时的零件,MIM在降低生产成本上极有优势。同时这两种烧结方法又有一个共同点:都是不施加外部压力的情况下进行的。

因此,固相烧结和液相烧结又被成为无压烧结,这主要是相对于热压、热锻、热等静压等加压烧结方法而言的。在MIM工艺中一般都是采用无压烧结的方法进行坯件的烧结。


热流道技术

热流道注射模具是真正的无流道凝料注射模具,热流道技术是注射工艺过程中的一项技术。

通过精密的设计、制造和控制技术,使整个流道内的注射料始终保持熔融状态,不产生流道凝料,不流涎,不使注射料过热分离或降解。

热流道结构主要是有主流道喷嘴、流道板、喷嘴、加热和测温元件、安装和紧固零件组成。

由于技术难度很高,整个热流道系统目般有的公司设计制造。整套复杂的热流道模具有经验丰富的注射模具企业和热流道装备公司共同设计和制造,以保证注射成型顺利的进行。

热流道系统模具结构复杂,成本较高,适合大批量连续生产:

-采用热流道系统无流道凝料脱模过程,整个注射过程更容易实现自动化控制;

-没有流道回收料掺入使用,生产过程稳定性提高,大批量生产产量一致性提高;

-流道压力损失减小,注射压力可以降低,降低了注射料分离降解的倾向,降低了产品的残余应力,减小变形;

-保压时间更长且有效,减小注射件的收缩率,零件各部位密度更加均匀;

-可以制造尺寸更大、壁厚更薄、形状更加复杂、精度更高的制品;

-与通常MIM模具不能采用的潜伏式浇口结合,减少毛坯浇口处理环节,可以提高生产效率;

-节约能源,大批量生产可以降低成本。








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