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江門3C零件粉末冶金

來源: 發(fā)布時間:2024-05-18

粉末冶金工藝特點:1.粉末冶金能生產用普通熔煉無法生產的具有特殊性能的材料:1)能控制制品的孔隙度;2)能利用金屬和金屬、金屬和非金屬的組合效果產具有特殊性能的材料;3)能生產各種復合材料。2.粉末冶金方法生產的材料與普通熔煉法相比性能優(yōu)越,流動性測試方法:粉末的流動性是指50g粉末從標準的流速漏斗流出所需的時間,單位為s/50g。其倒數(shù)是單位時間流出粉末的質量,稱為流速。流速的測定方法可采用前述圖2-13所示孔徑為2.5mm的標準漏斗。粉末顆粒愈大,顆粒形狀愈規(guī)則,粒度組成中極細粉末所占比例小,流動性都將變好。粉末氧化能提高流動性。如果顆粒密度不變,相對密度增加,會使流動性提高。顆粒表面吸附水分、氣體或加入成形劑會降低粉末流動性。通過粉末冶金制造的零部件不僅尺寸準確,表面質量優(yōu)秀,而且生產效率高、成本低。江門3C零件粉末冶金

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淬火熱處理工藝,粉末冶金材料由于孔隙的存在,在傳熱速度方面要低于致密材料,因此在淬火時,淬透性相對較差。另外淬火時,粉末材料的燒結密度和材料的導熱性是成正比關系的;粉末冶金材料因為燒結工藝與致密材料的差異,內部組織均勻性要優(yōu)于致密材料,但存在較小的微觀區(qū)域的不均勻性,所以,完全奧氏體化時間比相應鍛件長50%,在添加合金元素時,完全奧氏體化溫度會更高、時間會更長。在粉末冶金材料的熱處理中,為了提高淬透性,通常加入一些合金元素如:鎳、鉬、錳、鉻、釩等,它們的作用跟在致密材料中的作用機理相同,可明顯細化晶粒,當其溶于奧氏體后會增加過冷奧氏體的穩(wěn)定性,保證淬火時的奧氏體轉變,使淬火后材料的表面硬度增加,淬硬深度也增加。另外,粉末冶金材料淬火后都要進行回火處理,回火處理的溫度控制對粉末冶金材料的的性能影響較大,因此要根據(jù)不同材料的特性確定回火溫度,降低回火脆性的影響,一般的材料可在175-250℃下空氣或油中回火0.5-1.0h。肇慶汽車粉末冶金粉末冶金制品因材料均勻性好、無焊接缺陷、無晶界退化等特點,可以實現(xiàn)復雜結構的一次成型。

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粉末冶金材料熱處理的影響因素分析,粉末冶金材料在燒結過程中生成的孔隙是其固有特點,也給熱處理帶來了很大影響,特別是孔隙率的變化與熱處理的關系,為了改善致密性和晶粒度,加入的合金元素也對熱處理有一定影響:孔隙對熱處理過程的影響,粉末冶金材料在熱處理時,通過快速冷卻抑制奧氏體擴散轉變成其他組織,從而獲得馬氏體,而孔隙的存在對材料的散熱性影響較大。通過導熱率公式:導熱率=金屬理論導熱率×(1-2×孔隙率)/100,可以看出,淬透性隨著孔隙率的增加而下降。另一方面,孔隙還影響材料的密度,對材料熱處理后表面硬度和淬硬深度的效果又因密度影響而有關聯(lián),降低了材料表面硬度。而且,因為孔隙的存在,淬火時不能用鹽水作為介質,以免因鹽分殘留造成腐蝕,所以,一般熱處理是在真空或氣體介質中進行的。

彈性后效產生的原因及危害、解決方法;原因:粉末在壓制過程中受到壓力作用,粉末顆粒發(fā)生彈塑性變形,從而在壓坯內部聚集很大的彈性內應力,其方向與顆粒所受的外力方向相反,力圖阻止變形,當壓制壓力消除后,彈性內應力松弛,改變顆粒的外形和顆粒間的接觸狀態(tài),這就使粉末壓坯發(fā)生膨脹。燒結基本過程(三階段)燒結頸的形成 ——Initial stage: 燒結初期,燒結頸(sintering neck)的長大——Intermediate stage:燒結中期,閉孔隙的球化和縮小——Final stage:燒結后期。粉末冶金可以制造具有良好磁性的材料,用于電機、傳感器和磁性材料應用。

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光熱發(fā)電,粉末冶金技術在太陽能光熱利用材料制備中的應用的體現(xiàn)是制備太陽能選擇性吸收涂層。太陽能選擇性吸收涂層主要制備方法有涂料法、電鍍法、電化學法、氣相沉積法和真空鍍膜法。涂料法需要將具有光吸收選擇性的粉體作為色素與粘結劑混合制成涂料,然后通過噴涂、浸沾、涂刷等方法將涂料涂在基板上。在基板上。常用的色素材料有Si、Ge、PbS和一些過渡金屬復合氧化物。電鍍法是利用電鍍的方法將具有光選擇性吸收的金屬鍍在基板上,常用的電鍍涂層主要有黑鎳涂層、黑鉻涂層、黑鈷涂層等。其他方法也要大量用到薄膜制備,通過改變磁控濺射的靶材料,可制備各種各樣的薄膜。隨著粉末冶金新材料技術的發(fā)展,新型選擇性涂料得到了應用,太陽能選擇性吸收涂層的研究和制備技術也必將獲得新的發(fā)展。通過粉末冶金制造零部件能夠快速定制特定形狀、尺寸的產品,提高生產靈活性和個性化定制能力。廣東工業(yè)粉末冶金優(yōu)缺點

粉末冶金技術可以生產高精密度、強度高的零部件,適用于各種復雜形狀、高精度度要求的產品。江門3C零件粉末冶金

珩磨加工,珩磨加工是運用無定形切削角度,對硬質齒輪進行較終精加工的工藝。珩磨加工不只具有很高的經濟性,而且能使被加工齒輪具有低噪音的光滑表面。相對于研磨,珩磨加工的切削速度很低(0,5至10m/s),因此避免了切削發(fā)熱對齒輪加工的損害。更確切的說,在被加工齒面上產生的內應力,對設備的承載能力產生一定的積極作用。鉆孔,鉆孔是一種旋轉切削的加工工藝。刀具的轉軸和被加工孔的中心是在軸向是完全吻合的,且與刀具在軸向的進給方向是一致的。切削運動的主軸應于刀具保持一致,和進給運動方向無關。江門3C零件粉末冶金

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