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東坑鎮(zhèn)粉末冶金成型蘋果耳機「聚鑫金屬」

發(fā)布時間:2021-08-26 05:27  

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五金細小件---粉末冶金

微小尺寸產(chǎn)品的用CNC機加工藝生產(chǎn),無法形成量產(chǎn)規(guī)模。而MIM金屬注射成型技術,能夠大批量的生產(chǎn)微小尺寸零件??梢约眲〗档彤a(chǎn)品的生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,極大的提高了產(chǎn)品的出貨量,滿足客戶的生產(chǎn)需求。

粉末注射成型能像生產(chǎn)塑料制品一樣,一次成形生產(chǎn)形狀復雜的金屬、陶瓷等零件部件產(chǎn)品成本低、光潔度好、精度高(±0.3%~±0.1%),一般無需后續(xù)加工產(chǎn)品強度、硬度、延伸率等力學性能高、耐磨性好、耐疲勞、組織均勻原材料利用率高、生產(chǎn)自動化程度高、工序簡單、可連續(xù)大批量生產(chǎn)無污染,生產(chǎn)過程為清潔工藝生產(chǎn)。與機加工工藝相比,粉末冶金齒輪的經(jīng)濟批量一般取決于零件的大小、結構復雜程度、產(chǎn)品要求精度以及其它性能要求。


熱處理四把火---金屬注射成型

金屬熱處理有退火、正火、淬火和回火四種基本工藝,俗稱“四把火”。

一、第1把火——退火:

1、退火是將工件加熱到適當溫度,根據(jù)材料和工件尺寸采用不同的保溫時間,然后進行緩慢冷卻,目的是使金屬內部組織達到 平衡狀態(tài),獲得良好的工藝性能和使用性能,或者為進一步淬火作組織準備。

2、退火的目的:

①改善或消除鋼鐵在鑄造、鍛壓、軋制和焊接過程中所造成的各種組織缺陷以及殘余應力,防止工件變形、開裂。

②軟化工件以便進行切削加工。

③細化晶粒,改善組織以提高工件的機械性能。

④為最終熱處理(淬火、回火)作好組織準備。

二、第二把火——正火:

1、正火是將工件加熱到適宜的溫度后在空氣中冷卻,正火的效 果同退火相似,只是得到的組織更細,常用于改善材料的切削性能,也有時用于對一些要求不高的零件作為最終熱處理。

2、正火的目的:

①可以消除鑄、鍛、焊件的過熱粗晶組織和魏氏組織,軋材中的帶狀組織;細化晶粒;并可作為淬火前的預先熱處理。

②可以消除網(wǎng)狀二次滲碳體,并使珠光體細化,不但改善機械性能,而且有利于以后的球化退火。

③可以消除晶界的游離滲碳體,以改善其深沖性能。

三、金屬熱處理的第三把火——淬火:

1、淬火是將工件加熱保溫后,在水、油或其它無機鹽、有機水 溶液等淬冷介質中快速冷卻。淬火后鋼件變硬,但同時變脆。

2、淬火的目的:

①、提高金屬成材或零件的機械性能。例如:提高工具、軸承等的硬度和耐磨性,提高彈簧的彈性極限,提高軸類零件的綜合機械性能等。

②、改善某些特殊鋼的材料性能或化學性能。如提高不銹鋼的耐蝕性,增加磁鋼的永磁性等。

四、金屬熱處理的第四把火——回火:

1、回火為了降低鋼件的脆性,將淬火后的鋼件在高于室溫而低于 710℃的某一適當溫度進行長時間的保溫,再進行冷卻,這種工藝稱為回火。

2、回火的目的:

①、減少內應力和降低脆性,淬火件存在著很大的應力和脆性,如沒有及時回火往往會產(chǎn)生變形甚至開裂。

②、調整工件的機械性能,工件淬火后,硬度高,脆性大,為了滿足各種工件不同的性能要求,可以通過回火來調整,硬度,強度,塑性和韌性。

③、穩(wěn)定工件尺寸。通過回火可使金相組織趨十穩(wěn)定,以保證在以后的使用過程中不再發(fā)生變形。

④、改善某些合金鋼的切削性能。


金屬的磁性怎么來的

為什么只有少數(shù)的金屬有磁性?

可以等價于問:為什么只有少數(shù)金屬是鐵磁性的,而大部分金屬是非鐵磁性(即抗磁性和順磁性)?

這個得從金屬磁化的物理本質說起:近代物理證明,構成物質的原子由原子核和電子所構成,每個電子都在作循軌和自旋運動,物質的磁性就是由于電子的這些運動產(chǎn)生的。九、蝕刻蝕刻:通常所指蝕刻也稱光化學蝕刻,指通過曝光制版、顯影后,將要蝕刻區(qū)域的保護膜去除,在蝕刻時接觸化學溶液,達到溶解腐蝕的作用,形成凹凸或者鏤空成型的效果。對于金屬來說,金屬是由點陣的離子和自由電子構成。在磁場的作用下電子運動會產(chǎn)生抗磁磁矩,與此同時,點陣的離子和自由電子會產(chǎn)生順磁磁矩。

下面,我們分析下各種金屬的磁特性。

1、金屬的抗磁性和順磁性(金屬的非鐵磁性)

金屬中銅(Cu)、銀(Ag)、金(Au)、?(Cd)、等,它們的離子所產(chǎn)生的抗磁性大于自由電子的順磁性,因此是抗磁性物質。

在元素周期表中接近非金屬的一些金屬元素,如銻(Sb)、鉍(Bi)、與錫(Sn)等,它們的自由電子在原子價增加時逐步向共價結合過渡,而共價電子的磁矩互相抵消,因此表現(xiàn)出異常的抗磁性。

所有堿金屬都是順磁性物質,堿土金屬(除“鈹”外)也都是順磁性的,這是由于它們的自由電子所產(chǎn)生的順磁性占主導地位。

堿金屬指元素周期表ⅠA族元素中所有的金屬元素,包括鋰(Li)、鈉(Na)、鉀(K)、銣(Rb)、銫(Cs)、鈁(Fr)六種。

堿土金屬指元素周期表中Ⅱ A族元素,包括鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)六種。

三價金屬鋁(Al)、硒(Se)、鑭(La)也是順磁性,它們的順磁性主要是由自由電子或離子的順磁性所決定。

稀土金屬也是順磁性,而且磁性較強,這是因為這些元素的原子4f層或5d層沒有填滿,存在著未能抵消的自旋磁矩所造成。

鈦(Ti)、釩(V)、鉻(Cr)、錳(Mn)等過渡族元素,它們的3d層未被填滿,自旋磁矩未被抵消或而產(chǎn)生強烈的順磁性。

2、金屬的鐵磁性

對于鐵磁性金屬來說,不大的外磁場便會使它強烈磁化,很容易被磁鐵吸附。

鐵磁性金屬的原子磁矩主要來源于電子的自旋磁矩,即使在沒有外磁場的條件下,就可以形成一個個小的“自發(fā)磁化區(qū)”,我們稱之為“磁疇”。

正是由于在每個磁疇中原子的磁矩已完全排列起來,所以在一個不太強的外磁場,就可以產(chǎn)生一個很強的磁化強度,即樓主認為的“有磁性”。

重新回到問題的起點,金屬的磁性是由其原子結構特性決定的,常溫下,只有少數(shù)的金屬可以形成自發(fā)磁化區(qū)----“磁疇”,所有只有少數(shù)金屬有磁性

至于鐵磁性金屬為什么會形成磁疇的原因,涉及量子力學理論:鐵磁性物質內部相鄰原子的電子之間有一種靜電交換作用,正是這種靜電交換作用迫使各原子的磁矩平行或者反向平行排列,使得一個小區(qū)域內的各個原子的磁矩按同一方向排列,最終形成自發(fā)磁化區(qū)域----磁疇?!顝碗s性MIM工藝適合制造幾何形狀復雜的以及在切削加工中需要轉換位置的多軸零件。

鐵磁性金屬與非鐵磁性金屬的磁化機制有著很大差異,由于不能自發(fā)形成磁化區(qū)域,所以非鐵磁性金屬(常見的有鎂、鋁、銅、鈦、奧氏體不銹鋼)的磁性很弱,無法形成明顯的SN兩極。