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金属粉末压制成型工具配件服务周到 金聚不锈钢压制成型

来源:山东金聚粉末冶金 更新时间:2024-08-05 06:20:02

以下是金属粉末压制成型工具配件服务周到 金聚不锈钢压制成型的详细介绍内容:

金属粉末压制成型工具配件服务周到 金聚不锈钢压制成型[山东金聚粉末冶金42f0230]内容:金属粉末压制成型工具配件---温压成型技术金属粉末压制成型工具配件--温压成型技术的特点金属粉末压制成型工具配件---热等静压金属粉末冶金作用金属粉末压制成型工具配件---温压成型技术

金属粉末压制成型工具配件温压成型技术其与传统模压工艺主要区别之处在于压制过程中将粉末和模具加热到一定的温度,温度通常设定在130~150℃范围以内,可使铁基粉末冶金零件密度提高0.15~0.4g/cm3,粉末压坯相对密度可达到98-99%。脱模压力小温压工艺脱模压力(Slidepressure)约为10~20MPa,而常规工艺却高达55~75MPa,其降低幅度超过60%。在该工艺中,为了充分发挥在压制过程中的颗粒重排和塑性变形等温压致密化机制,往往需要优化原料粉末设计(如形状、粒度组成的选择),通过退火或扩散退火处理以改善粉末塑性,以及往粉末中掺入高温润滑剂(添加量通常为0.6wt%)。

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金属粉末压制成型工具配件--温压成型技术的特点

脱模压力小

温压工艺脱模压力(Slide pressure)约为10~20MPa,而常规工艺却高达55~75MPa,其降低幅度超过60%。低的脱模压力意味着温压工艺易于压制形状复杂的铁基P/M零件和减小模具磨损从而延长其使用寿命。

表面精度高

由于温压工艺使压坯密度升高,而且温压中处于粘流态的润滑剂具有良好的“整平”作用,因此它可以使铁基粉末冶金零件表面精度提高2个IT等级,使纳米晶硬质合金粉末压坯表面精度提高3个IT等级。

温压技术研究和开发的核心:

预合金化粉末的制造技术;

新型聚合物润滑剂的设计;

石墨粉末有效添加技术;

无偏析粉末的制造技术;

温压系统制备技术。

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金属粉末压制成型工具配件---热等静压

热等静压:将金属粉末装入高温下易于变形的包套内,然后置于可密闭的缸体中(内壁配有加热体的高压容器),关严缸体后用压缩机打入气体并通电加热。随着温度升高,缸内气体压力增大。粉末在这种各向均匀的压力和温度的作用下成为具有一定形状的制品。加压介质一般用气。常用的包套材料为金属(低碳钢、不锈钢、钛),还可用玻璃和陶瓷。现如今粉末冶金作为一个不断发展的行业,其知识储备、技术能力等需求也在不断提升。由于温度和等静压力的同时作用,可使许多种难以成形的材料达到或接近理论密度,并且晶粒细小,结构均匀,各向同性和具有优异的性能。热等静压法适宜于生产硬质合金、粉末高温合金、粉末高速钢和金属铍等材料和制品;也可对熔铸制品进行二次处理,消除气孔和微裂纹;还可用来制造不同材质紧密粘接的多层或复合材料与制品。全球大约有20台先进的具有快速循环使用性能的热等静压机,主要用于航空器件、植A器件、耐磨件,工业气动涡轮和喷射靶材的制备。

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金属粉末冶金作用

金属粉末冶金作用是将金属粉末通过压制、烧结、热变形等工艺制成性能较好材料的过程。金属粉末的特性使其具有制备性能较好金属基和陶瓷复合材料的优势。通过粉末冶金技术,可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等性能较好材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。高速压制的致密化主要通过由液压控制的冲锤产生的强烈冲击波来实现,冲锤的质量和压制时的速度决定了冲击功的大小和致密化程度。粉末冶金技术可以较大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织,还可以实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料的特性。因此,粉末冶金技术在制备性能较好材料方面具有重要的作用。

以上信息由专业从事金属粉末压制成型工具配件的山东金聚粉末冶金于2024/8/5 6:20:02发布

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