金属注射成形工艺(简称MIM)是将金属粉末和**粘结剂经过混炼、造粒成混合料颗粒,再通过注射成形的方式制造成特定性状制品的方法,特别适合于小型、复杂精密金属零件的制造,也得到了相当所的精密零件制造商的认可和使用,在当今金属制品成形领域占有重要地位。
该工艺需要事先准备好注射料,也就是常说的MIM喂料,且对喂料的流变性有着比较苛刻的要求。MIM当前常用的两种喂料是铁基喂料(如Fe2Ni,Fe8Ni)和不锈钢喂料(如SUS316L,SUS630即17-4,SUS304等),随着近年来不锈钢制品的需求越来越大,关于不锈钢喂料的研究也迅速升温。
喂料的特性,直接影响后续所有工艺的参数以及成品的品质特性。今天小编就已常用的不锈钢为例为例,和大家一起来看一下生产工艺参数中影响不锈钢喂料流动性的三大因素。
一, 粉末装载量。粉末装载量是一个比值,指的是粉末体积占喂料总体积的百分数。粉末装载量越大,说明喂料中粉末所占的比重越大,此时喂料的粘度增大,流变性相应变差;当粉末装载量变小时,粘结剂所占比重相应变大,此时喂料的粘度减小,流动性转好。但也不是粘结剂越多越好。还要考虑粘结剂的量对后续其他工艺的影响。
二, 剪切速率。在注射成形过程中,不锈钢喂料在高的剪切速率下而流动,所以喂料受到高剪切力发热,发热之后粘度降低,因此流动性强;反之当喂料在低的剪切速率下流动,受到较低的剪切力发热较慢,粘度不会明显降低,流动性也相应比较差。
三, 温度。这里主要指的是注射成形时的注射温度以及进入模腔后的温度。温度的影响对于不锈钢喂料来讲是个加热的过程,温度通过对着喂料粘度的影响而影响其流动性,当温度升高时,喂料的粘度会变小,相应的流动性变强,当温度降低时,喂料粘度变大,流动性也会比较差
近几年来,经济的快速发展,带动了一些零部件生产厂家的发展,粉末冶金是一项将材料和零件成形集于一体,不仅节能高效还能减少污染,节省材料,已经是现代工艺先进的制造技术。粉末冶金在零件制造业中具有**的地位和作用,已经成为零部件生产发展的*。
对于粉末冶金的材料的生产提出来了更高的要求,粉末冶金制品在一定的条件下逐渐的发展成熟,在冶金方法上由于粉末冶金具有制备工艺,结构组成等方面的*特优越性,可以生产制造出良好的材料,此类材料在特殊应用中发挥非常大的作用,有着广阔的应用前景。粉末冶金制品一般用于制造高强度耐磨性强的零部件,石碣镇粉末冶金,在机械、电器,粉末冶金厂家,设备等有很大的用途,在汽车、机电、农机、电机中也有非常广泛的用途。
随着社会的日益发展,各个行业都取得了突飞猛进的发展,而推动行业发展巨大的助力则来源于高科技的大力支持。例如,粉末冶金制品,虽然粉末冶金行业在市场上具有很大的发展潜力,应用领域也较其广阔,但是这些因素并不能表示粉末冶金制品可以在竞争日渐加剧的生存环境中发展,粉末冶金铰链,在众多粉末冶金制品中,粉末冶金中框,只有拥有先进的技术,优质的服务,才能牢牢的抓住用户的眼球,成为较受市场欢迎的一款粉末冶金制品。
粉末冶金是一门重要的零件成形技术,采用粉末冶金技术新型工艺的不断出现,必将促进了产业的先进发展,也将为未来零部件的生产带来光明的道路
如今,我国新能源汽车发展已经进入了快速成长期,开始进入个人消费时代,动力电池产业链规模也逐步扩大,但行业在快速成长,不可避免地会出现“重规模增长、轻技术创新”的现象。而要想打开电动汽车市场,需要动力电池及电池材料技术的突破及创新的引导。
粉末冶金技术是生产优质新材料主要的方法,其中**导、高效能电池等其它新材料制备与应用技术是国家重点支持的**领域之一。作为动力电池的四大关键材料之一,正极材料及负极材料的技术创新,对我国动力电池的能量密度、安全性、充电时间等各项技术参数水平提升至关重要。