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大批生産のためのMIM F75(Co-Cr-Mo)焼結前提が微細構造と特征に与える影響


 

発売日:[2024/3/19]
 
電子デバイス産業は20年月に出現しました番目世紀は本日天下论坛的に最も大きい企業の1つであり。世界では、自動化または半自動の工場で製造された坐果な数の電子機器が合理利用率されています。これらのデバイスは今やユビキタスであり、何十億人もの人々が通常营生で合理利用率しています。 スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット、ラップトップコンピュータなどの通信网络およびコンピューティングデバイスは、コンポーネントの複雑な組み合わせで構築されており、その多くは電子機器製造用に最適化された资科を运用しています。これらの资科は、現在の電子・情報通信网络技術の基盤となり、九州の経済成長に大きく貢献してきました。
これらの资料で作られた部品は、数え切れないほどのデバイスに組み込まれており、ほぼすべての分野で広く利用されています。これらには、情報通讯技術、ヘルスケア、製造、自動化および制御、ロボット工学、プロセス産業、計装、エネルギーおよび電力システム、防衛およびセキュリティが含まれます。
宽度な铝硬质镍钢档案档案资料をベースにした電磁零配件は、現代の3C産業(コンピューター、网络通信、家電製品)における最も最主要的な開発の1つです。これらの档案档案资料は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および当前の磁気特性(製品の設計と機能に応じて強磁块または常磁块)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト硬质镍钢、その他の最早的朝代端の硬质镍钢が含まれます。
これらの高度な合金のよく知られた3C電子アプリケーションの例としては、カメラ部品(スイッチやボタン)、ウェアラブル機器(時計ケース)、軟磁性デバイス、電子パッケージ、電子冷却用のヒートシンク/ヒートスプレッダ、ラップトップのヒンジやUSBコネクタなどがあります。
上記のようなデバイスの结构件を作るには、想同な技術と紧密配合なエンジニアリングが要些であり、乗り越えるべきハードルは山積しています。製品設計者は、ペースの速い開発に追いつくために、適切な信息を攻速かつ効率的に見つけて選択できることが注意です。
図2 Chenming Electronic Technology Corp.が製造したMIM部品の例(UNEEC供给)

コバルト合金の魅力

コバルト基合金材料钢は、埋め込み型医療機器向けに長い間開発されてきましたが、比来では3Cエレクトロニクス産業にも適用されています。耐摩耗性、耐食性、耐熱性があります。コバルト基合金材料钢の最も効果的な昨用は、耐摩耗性结构件です。 コバルトは、ニッケル基超硬质硬质合金类钢の耐熱功用の硬质硬质合金类钢设计としてより広く采取されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱硬质硬质合金类钢で采取されるトン数を超えています。さらに、コバルト基硬质硬质合金类钢は、过酸、硫化橡胶、浸炭反応など、さまざまな形態の冷藏腐食攻撃に対して優れた耐烦を示します。 Co-Cr-WおよびCo-Cr-Mo三合に由來する市販のコバルト基碳素钢の多くは、1908年にクロムによってコバルトに赋于される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって到最后に調査されました。彼は後に、タングステンとモリブデンがコバルトクロム系内の強力な強化剤であることを其他しました。高なコバルト基碳素钢の1つであるCo-Cr-Mo碳素钢は、民航機エンジン、医療用天然的股関節全置換術、歯科用機器、心臓弁のサポート構造などに広く適用されています。Co-Cr-Mo碳素钢は、強力な機械的机可、耐摩耗性、耐食性、および許容可以な生体適合性の組み合わせでよく知られています。ただし、それらの主な技能は、塩化物環境での耐食性です。 上述情况のCo-Cr-Mo合金材料属の功效に加えて、比来では3C联系業界での使用に多くの着重が払われています。たとえば、スマートフォンのカメラブラケットコンポーネントは、強度、耐食性、摩耗激活能、および非永磁铁结构特征の組み合わせにより、これらの合金材料属の无望な功效です。
コバルト合金の提要
コバルト基碳素钢属は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo碳素钢属が优势互补ロストワックス鋳造によって複雑な看上去を再現するのに適しているため、現在超碳素钢属分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基碳素钢属の症状の多くは、コバルト事物の結晶学的性質に事由します。これらの症状には、クロム、タングステン、およびモリブデンのコバルトおよび固溶体強化効果が含まれます。金屬炭化物の制成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基碳素钢属は、炭素、クロム、モリブデンを不断增加して固溶泡软および炭化物沉淀泡软によって強化されます。 クロムとモリブデンは、耐热锰钢钢钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層缺点エネルギーを下げることにより、機械的表现形式を积极させます。程度なコバルト基耐热锰钢钢钢であるCo-Cr-Mo耐热锰钢钢钢は、水分子力発電所、航空公司地球エンジンベーン、および生物工程中医药学消化内科用インプラントで広く根据されています。後者の場合、纯天然彩石质対彩石质の股関節と膝関節を作るために根据されます。これらのCo-Cr-Mo耐热锰钢钢钢は、強力な機械的卡能、耐疲労性、低クリープ性、耐摩耗性/耐食性、および生体適合性の組み合わせで知られていますが、その主な技能は塩化物環境での耐食性です。この表现形式は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含有量)および保護外层碱化物層(顶目上Cr2O3).
Co-Cr-Mo合金は、野生関節置換術(野生膝関節全置換術では大腿骨部品、野生股関節全置換術では大腿骨頭)、肘、指、骨プレート、ネジ、ロッド、歯科インプラントなどの内科用インプラントに広く適用されてきました。しかし、コバルトは多くの地区で戦略的な鉱物/金属に分類されているため、天下的な供給缺乏と金属価格の変動が長期的な生産にとって主要な因素となる能够性があります。
コバルト基镁各种合金インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を利于して製造することができます。鍛造コバルト镁各种合金は、底温高圧下で数据を鍛造することによって作られます。さらに、合金质射精轧制(MIM)を介して合金质金属质粉から结构件をニアネットシェイプ轧制する新しい方试が現在讨论されています。MIMコンポーネントの新しい作用は、低侵襲手術用のより小行で複雑なデバイス、特に組織の控制、断开、縫合のための腹腔鏡器械に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より心居な動きのために設計されており、アセンブリに利于される合金质结构件の数が増えています。 MIMは、このような零部件をコスト効率よく製造するための設計の净心度を总需求しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの零部件の製造であり、低侵襲手術のために零部件が縮小し続ける中、十年后的中国の医療基準を満たすのに役立つはずです。