MIM用粘结剂应满足如下要求:与粉末接触角小,粘附力强且不与粉末反应;射出温度范围内粘度变化不大,但冷却时粘度变化速度快不易粘模;用量少,用较少的粘结剂能使混合料产生较好的流变性;粘结剂的选择十分关键,若粘结剂选择不当可能产生以下缺陷:粘结剂是怎么分类的?一个实用的粘结剂一般由几种组元组成,每种组元有各自独特的功能,按照功能可以分为主要粘结剂、次要粘结剂和添加剂这几种。根据粘结剂体系中主要粘结剂组元及其性质可以把粘结剂体系分为热塑性粘结剂、热固性粘结剂、凝胶体系和水溶性粘结剂以及特殊体系等。质量比较好的金属注射成型的公司。无锡**金属注射成型
金属粉目前的主要用途是在金属注射成型工艺中,金属注射成型工艺在进行复杂的、小型的零部件结构加工时十分方便且效率高,而作为金属注射工艺的主要原料,金属注射成型工艺用混合粉的质量直接影响成品质量,而其中金属粉的制备是影响混合粉的重要的一环,在现有技术中,雾化法是一种使用比较多的加工方法,通常是通过高压、高速喷出的惰性气流来对熔融态的金属进行雾化,但是由于气流喷出的速度有限,且降温较差,雾化的颗粒粒径较大,且微粒之间容易聚合,从而导致形成的金属颗粒的粒径偏差较大,影响注射成型的零部件的质量,同时对于注射成型用金属粉的粒径。温州金属注射成型厂家苏州高质量的金属注射成型的公司。
混炼的方法一般是先加入高熔点组元熔化,然后降温,加入低熔点组元,然后分批加入金属粉末。这样能防止低熔点组元的气化或分解,分批加入金属粉可防止降温太快而导致的扭矩急增,减少设备损失。对于不同粒度粉末搭配时的加料方式,日本介绍:先将较粗的15-40um水雾化粉加入粘结剂中,然后加入5-15um粉,加入粉度≤5um粉,这样得到的终产品的收缩变化很少。为了在粉末周围均匀涂覆一层粘结剂,还可将金属粉末直接加入到高熔点组元中,再加入低熔点组分,去除空气即可。如Anwar将PMMA悬浮液直接加入到不锈钢粉中混合,然后将PEG水溶液加进去,干燥,然后边搅边除去空气。O'connor采用溶剂混合,先将SA与粉干混再加入四氢呋喃溶剂,然后加入聚合物,四氢呋喃在受热中逸去后,再加入粉末混合,可得到均匀的喂料。
而在螺旋结构的下方保留一段直管能够减缓液态铜的旋转转速,使液态铜以较稳定状态进入雾化结构,从而减小液态铜与水接触位置的紊流,防止生成的合金微粒相互碰撞从而形成聚合;所述雾化结构包括主体,主体为圆柱结构,主体的侧壁上开有环形阵列分布的调节槽,调节槽内安装有支撑杆,主体通过支撑杆滑动连接输水管喷头,调节槽的数量不少于2个,所述调节槽为上细下粗的直角梯形结构,主体的中心开有螺纹孔,雾化结构通过螺纹孔与导流管拧合,主体的一面上安装有传动齿轮盘,传动齿轮盘与主体转动连接,传动齿轮盘上同轴固定安装有异形调节盘,异形调节盘与传动齿轮盘上均开有中心圆孔,中心圆孔的的直径不小于螺纹孔的直径,异形调节盘上设置有若干个弧形边,弧形边上沿弧线的点到传动齿轮盘中心的距离为逐渐变大或逐渐变小,弧形边上开有滑槽;
所述主体上安装有动力齿轮,动力齿轮与传动齿轮盘啮合,且动力齿轮连接有电机,电机埋设在主体内;所述输水管喷头为刚性材料制成,且输水管喷头的一端与高压输水管路连接,输水管喷头包括管体,管体的管壁上安装有限位滑框,限位滑框滑动套接在支撑杆上,且管体处于支撑杆与螺纹孔之间,因此管体能够与支撑杆在发生相对位移。 使用 金属注射成型的需要什么条件。
烧结烧结是MIM工艺中的***一步工序,烧结消除了粉末颗粒之间的孔隙.使得MIM产品达到全致密或接近全致密化。金属注射成形技术中由于采用大量的粘结剂,所以烧结时收缩非常大,其线收缩率一般达到13%-25%,这样就存在一个变形控制和尺寸精度控制的问题。尤其是因为MIM产品大多数是复杂形状的异形件,这个问题显得越发突出,均匀的喂料对于**终烧结产品的尺寸精度和变形控制是一个关键因素。高的粉末摇实密度可以减小烧结收缩,也有利于烧结过程的进行和尺寸精度控制。对于铁基和不锈钢等制品,烧结中还有一个碳势控制问题。由于细粉末价格较高,研究粗粉末坯块的强化烧结技术是降低粉末注射成形生产成本的重要途径,该技术是金属粉末注射成形研究的一个重要研究方面。 苏州好的金属注射成型的公司。泰州金属注射成型配件
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粉末粒度、振实密度和颗粒形状是决定粉末能否成功用于MIM工艺的关键性能指标。MIM工艺要求原料粉末很细(~10μm),以保证均匀的分散度、良好的流变性能和较大的烧结速率。理想的MIM用粉末为:粉末粒度2~8μm;松装密度40%~50%;振实密度50%以上;粉末颗粒为近球形、比表面大。目前,MIM金属粉末原料包括铁、镍、钛、不锈钢、贵金属、超合金等多种材料。同时更在向多样化发展,例如结构材料、功能材料、磁性材料等。生产MIM粉末的方法主要有:羰基法、超高压水雾化法、高压气体雾化法、等离子体雾化法以及层流雾化法。无锡**金属注射成型
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