




在压制过程中由于模壁与粉末以及粉末与粉末之间的摩擦力,使得压制压力分布非常不均匀,也就导致了压制毛坯在微观组织上的不均匀,这样就会造成压制粉末冶金件在烧结过程中收缩不均匀,不锈钢金属粉末注射成型,因此不得不降结温度以减少这种效应,从而使制品孔隙度大、材料致密性差、密度低,---影响制品的机械性能。
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反之注射成型工艺是一种流体成型工艺,粘接剂的存在保障了粉末的均匀排布从而可消除毛坯微观组织上的不均匀,进而使烧结制品密度可达到其材料的理论密度。一般情况下压制产品的密度高只能达到理论密度的85%。制品高的致密性可使强度增加、韧性加强,延展性、导电导热性得到---、提高磁性能。,易于实现大批量和规模化生产。
日本在竞争上十分积极,并且表现---,许多大型株式会社均参与mim工业的推广,威海金属粉末注射成型,这些公司包括有太平洋金属、三菱制钢、川崎制铁、神户制钢、住友矿山、精工--爱普生、大同特殊钢等。目前日本有四十多家从事mim产业的公司,其mim工业产品的销售总值早已超过欧洲并直追美国。到目前为止,金属粉末注射成型厂家,已有百余家公司从事该项技术的产品开发、研制与销售工作,mim技术也因此成为新型制造业中为活跃的技术领域,被冶金行业的开拓性技术,代表着粉末冶金技术发展的主方向mim技术。
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粉末粒度、振实密度和颗粒形状是决定粉末能否成功用于金属粉末注射成型工艺的关键性能指标。金属粉末注射成型工艺要求原料粉末很细(~10μm) , 以---均匀的分散度、---的流变性能和较大的烧结速率。
理想的金属粉末注射成型用粉末为:粉末粒度2~8μm ;松装密度40 %~50 % ;振实密度50 %以上;粉末颗粒为近球形、 比表面大。
目前,金属粉末注射成型金属粉末原料包括铁、镍、钛、不锈钢、、超合金等多种材料。同时更在向多样化发展,例如结构材料、功能材料、磁性材料等。
生产金属粉末注射成型粉末的方法主要有:---法、压水雾化法、高压气体雾化法、等离子体雾化法以及层流雾化法。不同的粉末制备技术对粉末的粒度、颗粒形状、微观结构、化学性质、制造成本等都有不同的影响。
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