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相似文献
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1.
金属注射成形技术的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简要阐述了金属注射成形技术的原理、在某新型手枪上运用的工艺过程以及最后的成效,最后指明金属注射成形技术在武器装备上的发展动向。  相似文献   

2.
金属注射成形技术研究进展   总被引:6,自引:1,他引:6  
金属注射成形(MIM)已成为国际粉末冶金领域发展迅速、最有前途的一种新型近净成形技术。作者综述了MIM技术的研究现状,指出了MIM的发展趋势。  相似文献   

3.
当代金属注射成形技术   总被引:27,自引:2,他引:25  
简要阐述了金属注射成形(MIM)产业的发展状况,并且从MIM粉末的生产方法和MIM各种主要代表性工艺两方面分析了影响21世纪MIM产业发展的两个主要技术因素。  相似文献   

4.
金属注射成形钛合金   总被引:2,自引:2,他引:2  
钛和钛合金具有一系列优异性能,但其机加工性差。金属注射成形(MIM)已成为生产钛合金复杂形状零件的合适工艺。本文综述了MIM Ti,TiAl,Ti-6Al-4V,TiMo等合金的生产工艺和性能。  相似文献   

5.
基于数值模拟和人工神经网络模型以及对智能控制工艺过程的适当简化,为拉伸样模型的注射过程建立了一套智能化控制仿真系统.研究表明,该系统能够根据样品对性能的要求(如密度分布),自动进行注射工艺参数的优化.采用优化后的注射工艺参数重新进行注射过程模拟计算后,发现注射坯密度分布的均匀性较调整前有显著提高,基本符合预期的密度要求,证明智能化控制仿真系统可行.  相似文献   

6.
金属注射成形技术是近年来发展最为迅猛的一种粉末冶金近净成形技术,其中脱脂步骤是其整个工艺过程中最为关键的步骤之一。本文首先总结了目前存在的几种脱脂机制及其理论模型,包括热脱脂、溶剂脱脂、虹吸脱脂及综合脱脂模型,然后选择了整个金属注射成形技术发展过程中最具影响力的几种脱脂方法进行介绍和评述,从Wiech法、Injectamax法、水溶解法的顺序论述了二步脱脂法的发展过程,并且介绍了一步脱脂法中最具代表性和先进性的Metamold法。  相似文献   

7.
将难于加工的金属间化合物变形加工成自由形状的研究已被列入日本通商产业省工业技术院的“超耐环境性先进材料”开发计划。研究开发的内容包括:金属间化合物、纤维增强的金属间化合物复合材料、C/C复合材料和评价技术。由企业、大学和国立研究机构等14个单位通力合作  相似文献   

8.
金属注射成形(Metal lnjection Molding,简称MIM),进入21世纪以来,得到了快速发展,应用范围越来越广,引起了人们广泛关注,称之谓21世纪的金属零件成形工艺。本文简要介绍了MIM工艺的生产过程,优势,材料及工艺设计准则。  相似文献   

9.
金属注射成形不锈钢   总被引:14,自引:2,他引:12  
介绍了金属注射成形(MIM)不锈钢的工艺及其性能。其中包括注射成形用不锈钢粉末的制取方法;采用水溶性粘结剂或催化脱粘法制取MIM316L不锈钢的工艺;MIM304L和17-4PH不锈钢的制取工艺及其性能  相似文献   

10.
疗养胜地巴特郎恩萨尔扎(Bad Langensalza)是德国图林根(Thuringia)州的一座小城市,1967年在GKN集团公司巴特郎恩萨尔扎粉末冶金工厂的原址是原民主德国的一个针对工程技术人员的培训中心,1969年那里成为了原民主德国的一个电子产品生产企业Robotron公司的一部分,由于Robotron公司生产的很多零部件需要使用粉末冶金技术,Robotron公司因此确定在巴特郎恩萨尔扎建立一个粉末冶金工厂.  相似文献   

11.
研究了一种新型PEG基粘结剂,新型PEG基粘结剂由HDPE,PEC,聚合物W,SA,DOP等组成,各组元之间具有一定的相互作用,使粘结剂体系具有较好的部分相容性,新型PEG基粘结剂与Fe-2Ni粉具有较强的相互作用,混合均匀性好,且粉末装载量高,喂料注射成形性好,用新型PEG基粘结剂和Fe-2Ni粉所制备的喂料具有良好的流变性能,是一种假塑性流体,粘结剂各组元用量及粉末装载量影响喂料流变性能,新型PEG基粘结剂用乙醇溶剂脱脂,速度快、缺陷少、维形能力强,且可避免环境污染问题。  相似文献   

12.
金属注射成形粘结剂的研究进展   总被引:7,自引:1,他引:7  
本文阐述了金属注射成形粘结剂体系的设计,粘结剂脱除技术的发展过程和它们对烧结后产品力学性能的影响。改善粘结剂体系和研究合理的脱脂技术是金属注射成形技术成功的关键。  相似文献   

13.
根据由金属注射成形喂料特性得出的流变本构方程和数学与物理模型,分析了金属注射成形充模流动的特性,并与塑料注射成形进行了对比。结果表明:基于连续介质模型的数值模拟方法可以应用于金属粉末注射成形流动前沿、温度场、应力场等参数的计算,从而可以预测焊缝、缩孔和裂纹等缺陷的产生条件,但连续介质模型无法预测粉末注射成形特有的两相分离和粉末密度分布不均匀的现象,造成模拟结果在某些方面往往和实际情况有较大的偏差,影响实际运用效果。因此,颗粒模型和两相流理论将是金属粉末注射成形计算机过程模拟的重要研究方向。  相似文献   

14.
金属粉末注射成形生产设备及其发展趋势   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据金属粉末注射成形技术的特点,介绍了金属粉末混炼、注射、脱脂、烧结、后处理各工序所使用的各生产设备的原理及其应用。阐述了金属粉末注射成形工业生产设备的最新研究动态,提出了其主要发展趋势。  相似文献   

15.
金属注射成形蜡基粘结剂的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
粘结剂体系在注射成形(MIM)工艺中起十分重要的作用,粘结剂体系的选择需要从相容性、流变性能、注射成形性及脱脂性能等许多方面加以考虑,作者研究了综合蜡基和油基粘结剂优点的改进型蜡基粘结剂体系,其组成为PP/PW/油/SA/改性剂,改进型蜡基粘结剂分阶段热解,各组元间有较强的相互作用,相容性较好,该粘结剂和金属粉末具有较好的混合均匀性,改性剂的加入提高了粉末装载量,喂料是一种假塑性流体,非牛顿指数n较大,粘流活化能ΔE_η较低,具有良好的注射填充性,改进型蜡基粘结剂既可热脱脂,又可溶剂脱脂。  相似文献   

16.
钛材料作为目前生物医用性能最好的材料,具有一系列的优良性能,如高比强度、低弹性模量、优良的耐磨耐蚀性和优异的生物相容性。金属粉末微注射成形(Micro MIM)技术作为一种新兴的微加工技术,为钛材料在生物医用微型植入物领域的应用提供了一种低成本、大批量、近净成形途径。利用微注射成形技术制备了纯钛微型试样,并对试样进行了脱粘和烧结。通过调整脱粘和烧结工艺参数,制得整体性能如下的试样:氧质量分数0.240%,氮质量分数0.028%,屈服强度450 MPa,极限抗拉强度565 MPa,伸长率18.0%,相对密度97.3%。试样的整体性能满足ASTM F2989-13外科植入用金属微注射成形纯钛构件要求。  相似文献   

17.
研究了不同类型耐热合金粉末对金属注射成形(metal injection molding,MIM)烧结样品的致密度、金相组织、力学性能及耐蚀性能的影响.结果表明:只要工艺控制得当,以羰基铁粉为主体的元素混合粉制备的MIM耐热合金的力学性能和耐蚀性能均优于气雾化预合金粉;前者的致密度、抗拉强度及饱和失重率分别达到98.1%、510 MPa及1.3 mg·cm-2;而两者的显微组织均为Fe-Cr铁素体α相,并未呈现显著的差异.  相似文献   

18.
以羰基铁粉和羰基镍粉为原料,采用金属注射成形(Metal injection molding,MIM)工艺制备Fe-50%Ni(质量分数)软磁合金,研究烧结气氛、烧结温度和时间以及热处理制度对其磁性能的影响。通过对不同工艺条件下试样的杂质含量、密度、金相和磁性能的分析,发现C、O等间隙杂质原子含量和热处理的冷却方式强烈地影响MIM Fe-50%Ni合金的最大磁导率和矫顽力,而相对密度是影响MIM Fe-50%Ni的饱和磁感应强度和初始磁导率的主要因素。试样经1 380℃氢气烧结3 h、650℃保温1 h再油淬,可获得最佳磁性能:饱和磁感应强度为1.496 T,矫顽力为4.8 A/m,最大磁导率为75.2 mH/m,初始磁导率为9.18 mH/m。  相似文献   

19.
The approaches to production of titanium powder injection molded parts are reviewed. Historically, oxygen levels have been too high for structural use (particularly with the Ti-6Al-4V alloy). However, recent advances in starting powders, binders and sintering facilities now allow oxygen levels in the Ti-6Al-4V alloy to be controlled to about 0.2 wt.% oxygen. This should result in significant expansion of the titanium PIM market place into aerospace, automobiles, surgical instruments, dentistry, communication devices (such as computers and cell phones), knives and guns. __________ Translated from Poroshkovaya Metallurgiya, Vol. 46, No. 5–6 (455), pp. 118–125, 2007.  相似文献   

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