美国宾州州立大学的Mu-Jen-Yang等也较系统的展开了硬质合金注射成形工艺的研究,在纳米和超细硬质合金粉末的注射成形技术方面取得了阶段性成果,为提高硬质合金粉末装载量找出了较合适的途径。 3、硬质合金注射成形制品的性能 表1和表2分别列出了美国宾州州立大学German教授和德国Degussa公司报道的硬质合金注射成形制品的有关性能。表中*表示该制品由常规压制--烧结法制得,在此作为参考对比。由表可见,虽然出自世界先进水平生产厂家和科研机构,制品的力学性能仍劣于同牌号压制-烧结制品。原因是注射成形过程中的缺点产生和碳含量波动没有得到有效控制。以上情况表明注射成形工艺已成功地解决了制品形状复杂性问题,但在提高制品性能特别是碳含量的控制方面还有许多工作要做。 此外,控制注射温度、模具温度、注射压力、保压时间等成型参数对获得稳定的生坯品质至关重要。崇明区自动粉末冶金零部件性价比出众
目前,混合工序主要采用传统的双行星混料机、单螺杆挤出机、活塞挤压机、双螺杆挤出机、偏心轮混料器、z形叶轮混料器等,能够保证混料的均匀性与率。注射工序也可以借鉴传统的注射设备,如双回路注射成型机、双模板注射机、无拉杆注射机、全自动注射机、电磁动态注射成型机等,都能够较好地满足充填的技术要求。对于脱脂工序,由于脱脂是相关行业中以前从未涉及过的领域,其原理为:在保证注射成型所得的零件不变形的前提下,运用黏结剂中各种成分随着温度的升高不断的发生物理、化学变化的原理,逐渐变为气态或液态物质,脱离开注射成型毛坯,以达到把黏结剂脱出的目的。因而,该工序在整个MIM技术中的地位得尤其的特殊和重要。脱脂后的零件几乎没有任何强度,稍微有些振动都有可能使零件遭到破坏。同时考虑脱脂、烧结阶段尽町能地减少零件重复加热造成的能源浪费,考虑将传统的脱脂、烧结、热处理等单一工序集成为综合工序,这样可以减少生产中不确定的因素,提高成型零件质量,也提高了生产效率。综合工序的提出,便诞生了连续烧结设备的概念。为了不使我国在激烈的同际竞争中落败,并占据国际行业的**地位,积极地发展MIM技术是十分需要的,对传统的单一工艺进行集成与综合。昆山自动粉末冶金零部件服务介绍加热到一定的温度使粘结剂熔化。
如德国BASF公司的CATAMOLD聚甲醛喂料)为原料的MIM生产体系在国内逐渐成为MIM项目投资的主流技术,同时随着JTC在2006年在进口设备国产化以及进口聚甲醛喂料国产化方面取得了突破性进展,使得困扰POM体系MIM生产线高额的喂料成本得以解决。从此MIM行业的发展态势更加迅速,产业发展进入“高速发展期”。MIM行业进入“高速发展期”后,前一段时间会出现数量较多的MIM企业投资现象,再经过3年到5年发展,MIM产业内将会再次出现产业集中的现象,这应该是产业成熟的体现,即MIM行业开始进入了“产业成熟期”。在这关键的三年到五年“高速发展期”中,新投资MIM项目的企业需要注意以下几点,才能使企业处于优势地位:1、选择操作标准化程度高的POM体系MIM生产线;2、选择“丰富的实践经验”在运营过程中不能起到作用的MIM生产线技术路线,(由于PW体系的生产过程稳定性弱,故需要丰富的**实践经验进行各种问题的解决,如果“技术人员丰富的实践经验”作为项目投资的关键,则该项目的技术运营体系就比较脆弱,会导致项目“因人而上、因人而下”)3、选择生产效率高的POM体系MIM生产线;4、选择与业内专业机构(如JTC)合作,共同应对生产过程中的技术难题。
高度自动化的设备要求操作十分规范.稍有差错就会耽误整个设备的运转,造成的损失也是很大的。另外,脱脂烧结过程中产生的脂类废弃物质很容易依附在炉内各元部件上,对设备的性能也会造成很大的影响。从整体上看该烧结炉尽管也实现了脱脂、烧结的综合,但仍存在着温度控制不够灵活,脱脂与烧结之间的预热段压力不稳等问题,也没有考虑与后续热处理进行综合的口行性。综上所述,连续烧结设备的理想目标为:(1融合传统的单一工序,实现脱脂、烧结、热处理等工序的综合。增加热处理功能段,在烧结后对零件直接进行热处理,可以节省生产成本,降低生产周期,同时更能保证生产质量。(2实现脱脂区域和高温烧结区域温度及产品在区域内停留时间等的灵活控制,这样可以满足有不同工艺要求的各类产品生产需要,同时也可以改善因控制不灵活而耽误生产的状况。(3提高设备自动化控制与自调节能力,提高设备运行可靠性,降低操作人员劳动强度,提高生产效率。四、结论:通过对MIM成型工艺过程的分析以及粉未注射成型零件特点的分析,应将传统脱脂、烧结乃至后处理等单一工序融合为综合工。注塑机注射成形;选取恰当的脱脂工艺脱脂;
在实际生产过程中使用较多的是在材料中添加易切削剂,包括BN-h、MgSiO3以及CaF2、MnS等,其中MnS的使用范围**广。Liersch等研究了几种不同的添加剂,包括Pb、BN以及碳、石墨和几种不同的硫化物,结果显示,在烧结过程中,大部分硫化物会发生化学反应变成Fe1-xS,碳会完全溶解,而BN在超过1177℃后也会分解,只有MnS、Pb以及石墨会在烧结过程保持稳定,进而起到改善材料加工性能的作用;在加工后的表面粗糙度方面,添加了MnS的材料其表面质量比较好,MoS2虽然会在烧结过程中变为Fe1-xS,但是同样可以获得仅次于添加MnS的良好加工质量,添加BN和石墨的材料其表面加工质量**差。需要指出的是,添加易切削剂会降低材料的强度和韧性等力学性能。(2)粉末冶金零件的生坯加工粉末冶金生坯加工在20世纪90年代末由AŠalak提出,该方法是在烧结前对压制成型的零件进行加工,此时粉末颗粒间靠冷焊和机械啮合连接,烧结后出现的高硬度的马氏体和贝氏体此时并不存在,在该情况下对其加工所造成的磨损几乎可以忽略不计,同时可将加工效率提高到烧结件的3倍以上。①生坯加工工艺如图4所示,Robert-Perron等利用生坯加工的方法制造汽车正时链轮沟槽。切削过程中发现。 表面粗糙度小的零件,而且还能大批量、高效率地生产结构复杂的零件。昆山自动粉末冶金零部件服务介绍
粉末和粘结剂混炼、制粒;崇明区自动粉末冶金零部件性价比出众
此类企业一般采用多开发产品、多中选优(多数MIM产品难以开发成功并稳定量产)的简单策略,采用此种策略会承担以下潜在风险:1、因产品开发效率及成功率低,质量客户会放弃后续质量定单给此类供应商;2、自身开发多种MIM产品需要承担较大的前期投入,由于平均每款产品的研发投入在3-5万元,难度较大的产品可能多达10-20万元,故此类MIM企业须具备一定的研发备用金。 3、与采用POM体系的新上MIM企业(自2006年后新上马的MIM企业除了及少数的企业外大多采用生产技术成熟的POM体系MIM生产线)相对比,在开发能力、批量生产、运行效率上均存在着明显的差距。尽管在喂料成本上PW存在一定的成本优势,但是如果结合产品生产效率、品质稳定性等方面因素,在综合成本上并无优势。崇明区自动粉末冶金零部件性价比出众
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