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    光明新區粉末冶金模具品質售后無憂

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    發布時間:2020-08-02 03:29  






    不銹鋼喂料生產之混煉時的粘結劑與粉末的選擇及重要性

    金屬喂料的生產是金屬注射成形行業不可或缺的組成部分,因為工藝技術要求注射原料必須為一定大小的均勻顆粒,而不能直接使用粉末。因此,喂料生產對整個行業來講非常必要。一、電鍍電鍍是一種化學過程,它是在外界直流電源的作用下通過兩類導電在陽極和陰極兩個電極上進行氧化還原反應的過程。目前大部分金屬喂料都有專業的供應商,有些比較有實力的大型工藝使用商也在喂料生產領域積極探索,試圖降低生產成本的同時生產出適合更多適合自身生產需要的喂料。說到喂料生產就不得不提混煉,混煉是喂料生產的第1步,它是使金屬粉末表面包覆一層粘結劑,使得金屬粉末和粘結劑組成均勻一致混合料的過程。業內人士都知道混煉對喂料生產很重要,但卻并不是所有人都能系統知道哪些因素會影響到混煉效果,今天小編就和大家一起從粉末與粘結劑配比和加料順序的角度了解一下。

    為什么要重視金屬粉末與粘結劑的配比呢?這是因為喂料性能的好壞不會在混煉過程中體現出來,而是會在后續的注射成形工藝中間接影響注射效果和制品的最終性能。在進行混煉時就要考慮到注射成形的難易程度和脫粘后的變形情況。

    首先要確定金屬粉末和粘結劑的搭配比例,當粘結劑比例過大時,會減小喂料的粘度,使金屬粉末顆粒間的接觸減弱,造成后續脫除粘結劑時變形嚴重或坍塌;粘結劑比例過小時,喂料的粘度雖然提高,但是容易形成空隙,不容易注射,而且脫粘后制品容易裂紋或開裂。液壓系統由一臺液壓站來操縱兩只小油缸和兩個大油缸,來完成啟閉大蓋、翻動攪拌缸功能。

    對于不同的金屬粉末,其混煉時選擇的粘結劑種類也不同,配比自然也不同。一般要按照粘結劑和粉末密度算出其質量比,按照這個比例來進行配比。鐵素體含碳量很低,其性能接近純鐵,是一種塑性、韌性高和強度、硬度低的組織。有些人還試圖在喂料生產時加入表面活性劑,實驗表明這會降低粘結劑對粉末的濕潤性,減少粘結劑的使用量,進而提高金屬喂料中金屬粉末的裝載量。

    對于混煉時粉末和粘結劑的加入順序也有比較嚴格的規定,加料的順序一般是先加入高熔點組元熔化,然后降溫,加入低熔點組元,然后分批加入金屬粉末。這樣能防止低熔點組元的氣化或分解,分批加入金屬粉可防止降溫太快而導致的扭矩急增,減少設備損失。

    綜上,金屬喂料生產的重要環節是混煉,而影響混煉效果的主要因素是粘結劑和金屬粉末的配比和加入順序,因此進行科學配比和加料對金屬喂料的生產至關重要。


    噴砂機結構及工作原理

     噴砂機的應用范圍很廣。同時對MIM產品來講,不銹鋼噴砂工藝使用的最廣的一種表面處理的工藝。下面,我們就來詳細介紹一下,噴砂機結構及工作原理、以及噴砂機的類別。

      一、噴砂機介紹

     噴砂機是采用壓縮空氣為動力,以形成高速噴射束將噴料高速噴射到被需處理工件表面,使工件表面的外表面的機械性能發生變化的一種機器。

     二、噴砂機分類結構

      1) 吸入式干噴砂機

       A.一般組成

        一個完整的吸入式干噴砂機一般由六個系統組成即結構系統、介質動力系統、管路系統、除塵系統、控制系統和介質系統。

       B.工作原理

       吸入式干噴砂機是以壓縮空氣為動力通過氣流的高速運動在噴槍內形成的負壓將磨料通過輸砂管吸入噴槍并經噴嘴射出噴射到被加工表面,達到預期的加工目的在吸入式干噴砂機中,壓縮空氣既是供料動力又是射流的加速動力。

       2)壓入式干噴砂機

       對于壓入式干噴砂機我們重點介紹壓入式噴砂工作單元,即由壓力罐和噴槍組成的基本工作單元。

       一個完整的壓入式干噴砂機工作單元一般由四個系統組成,即壓力罐、介質動力系統、管路系統、控制系統。

        壓入式干噴砂機是以壓縮空氣為動力,通過壓縮空氣在壓力罐內建立的工作壓力,將磨料通過出砂閥壓入輸砂管并經噴嘴射出,噴射到被加工表面達到預期的加工目。在壓入式干噴砂機中,壓縮空氣既是供料動力又是射流的加速動力。


    LIGA工藝制造塑料消失模具的兩種方法

    LIGA工藝制造塑料消失模具有兩種方法:

    一種工藝是用模具成型PMMA塑料模芯,將PMMA塑料模芯嵌入模架直接進行金屬注射成型,PMMA塑料模芯與MIM零件毛坯整體從模架中脫出,MIM零件毛坯留在塑料模芯中直接脫脂、燒結,這成為一步Fu制工藝。

    另一種工藝是利用電鑄工藝在PMMA塑料件表面沉積一層金屬鎳,而后將PMMA塑料與鎳殼剝離,再將鎳殼嵌入模架制程金屬模具成型MIM零件毛坯。這成為兩步fu制工藝。

    一步fu制工藝成型的零件精度較高,并且解決了零件的脫模及后續操作等困難,但成本較高;兩步fu制工藝成型的零件精度有所降低,適合批量生產,但存在零件的脫模及后續操作困難。


    粉末冶金MIM工藝相比傳統精鑄工藝的優勢

    MIM使用的原料粉末粒度直徑為2—15urn,而傳統粉末冶金(PM)的原料粉末粒度為50—100urn。MIM工藝的成品密度高,原因是使用微細粉末。MIM產品形狀自由度是PM所不能達到的。

    傳統的精密鑄造(IC)工藝作為一種制作復雜形狀產品極有效的技術,近年使用陶心輔助可以完成狹縫、深孔穴的產品,但礙于陶心的強度以及鑄液的流動性限制,該工藝仍有某些技術上的難題。粉末冶金生胚強度的概念粉末冶金生坯強度是指冷壓的粉末壓坯的機械強度。一般而言,此工藝制造大、中型零件較為合適,而小型復雜零件則MIM工藝較為合適,而且IC工藝材質受到一定限制。

    壓鑄工藝適用于鋁和鋅合金等低熔點、鑄流性好的材料,而MIM工藝適合各種材質。

    精密鍛造可以成型復雜零件,但不能成型三維復雜的小型零件,其產品的精度低,產品有局限。

    傳統機械加工法:近來靠自動化和數控提升加工能力,在效率和精度上有很大的進展,但是基本的程序上仍脫不開逐步加工車、刨、銑、磨、鉆、拋等完成零件形狀的方式,機械加工的方法精度和復雜度遠優于其他方法,但是因為材料的有效利用率低,且形狀的完成受限于設備與刀具,有些零件無法用機械加工完成。相反,MIM可以有效利用材料,形狀自由度不受限制。鐵碳合金的基本組織①奧氏體:碳溶于r-Fe中的間隙式固溶體稱為奧氏體,常用A表示。對于小型、復雜、高難度形狀的精密零件的制造,MIM工藝比較機械式加工而言,其成本較低且效率高,具有競爭力。


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