MIM工藝的成品密度較高,相對密度達95%~98%,而傳統(tǒng)粉末冶金工藝相對密度只為80%~85%(主要原因是MIM工藝使用微細粉末);MIM的產品形狀可以是三維復雜形狀,傳統(tǒng)粉末冶金的產品形狀通常為二維簡單形狀。MIM工藝具有傳統(tǒng)粉末冶金工藝的優(yōu)點,而其形狀自由度高是傳統(tǒng)粉末冶金工藝所不能達到的。傳統(tǒng)粉末冶金工藝受到模具強度和填充密度的影響,成型形狀大多為二維圓柱型。但是一般而言,鍛造工程中熱處理的成本和模具的壽命還是有問題,仍待進一步解決。MIM技術能夠高效制造復雜形狀的金屬零件,適用于高精度和高性能要求的領域。廣州門窗衛(wèi)浴MIM優(yōu)缺點
MIM零部件的高密度化是通過高的燒結溫度和長的燒結時間來達到的,從而較大程度上提高和改善零件材料的力學性能。該工序的主要:由于顆粒之間孔隙的存在,燒結時坯件會發(fā)生收縮,不同的材料在燒結環(huán)節(jié)收縮率不同,普遍在15%-18%,通過控制燒結時間、溫度等參數控制收縮率是主要。燒結工藝對較終制品的金相組織和性能有著很大甚至決定性的影響。后處理,MIM工藝下的燒結件精度一般在0.3%。為消除產品在燒結過程中的收縮差異,均質化產品質量,同時,為滿足客戶對產品更高精度尺寸規(guī)格、不同用途或不同表面處理的要求,需要進行必要的后處理,包括整形、CNC、攻牙、噴砂、鐳雕、拋光、研磨、清洗、PVD等工序。東莞醫(yī)療MIM精選廠家MIM可以實現批量生產,提高生產效率,降低生產成本。
MIM技術作為一種制造高質量精密零件的近凈成形技術,具有常規(guī)粉末冶金、機加工和精密鑄造方法無法比擬的優(yōu)勢。MIM是金屬注射成形是一種從塑料注射成形行業(yè)中引伸出來的新型粉末冶金近凈成形技術,眾所周知,塑料注射成形技術低廉的價格生產各種復雜形狀的制品,但塑料制品強度不高,為了改善其性能,可以在塑料中添加金屬或陶瓷粉末以得到強度較高、耐磨性好的制品。近年來,這一想法已發(fā)展演變?yōu)檩^大限度地提高固體粒子的含量并且在隨后的燒結過程中完全除去粘結劑并使成形坯致密化。這種新的粉末冶金成形方法稱為金屬注射成形。
目前,MIM 材料品種由于消費電子的市場需求,依然以不銹鋼為主。隨著下游領域對材料多元化及產品輕量化等差異化需求的不斷提升,消費電子零件材質也在向無磁無害(如高氮無鎳不銹鋼、銅合金、鋁合金)和組合材料(如金屬-陶瓷、金屬-塑膠)方向發(fā)展。鈦及鈦合金也有望繼不銹鋼之后成為下一代明星材料,在汽車、醫(yī)療、五金等檔次高領域得到普遍應用。下游應用,MIM的應用非常普遍,滲透于我們生活中的MIM制品主要在于電子產品、汽車制造和醫(yī)療器械這三大領域。MIM可以制造出具有良好的磁性能的金屬零件,適用于電機等應用。
選用細粉還有另外一個好處,就是燒結產品的表面光潔度好。為了確保MIM零件的燒結性能和材料特性,所用粉末純度越高越好,氧含量越低越好。MIM對原粒粉末的較佳要求:對于復雜的零件,傳統(tǒng)金屬成形通常是先分解并制作出單個零件再組裝, MIM 工藝通過整體加工、簡化加工程序,經濟性更強。而且,傳統(tǒng)金屬成形成本隨著零件復雜程度上升而上升,MIM 工藝通過提升模具復雜程度保持成本不變,產品復雜程度越高,MIM工藝經濟性更強,成本優(yōu)勢更明顯。MIM流程包括原料制備、注射成型、脫脂、燒結和后處理等步驟,每個步驟都需要嚴格控制參數。江門工裝夾冶具MIM零件
MIM工藝首先將金屬粉末與聚合物混合,然后注射成型,再進行脫脂和燒結等工藝步驟。廣州門窗衛(wèi)浴MIM優(yōu)缺點
技術優(yōu)勢:MIM工藝采用微米級細粉末,粒度直徑為2-15m,而傳統(tǒng)粉末冶金的原料粉末粒度為50-100m。粒度小既能加速燒結收縮,有助于提高材料的力學性能,延長材料的疲勞壽命,又能改善耐、抗應力腐蝕及磁性能。粒度細,不只成本增高(約為傳統(tǒng)PM粉末價格的1~10倍),而且易團聚,增加了混煉均勻的難度,而且脫脂的速率相對較慢,從而降低了MIM工藝的生產效率。與傳統(tǒng)的粉末冶金工藝相比,MIM工藝為了保證粉末粘結劑體系在注射中順利充模,加入了約30~55%(體積分數)的有機粘結劑,所以為了得到高密度的較終產品,就必須使用具有高燒結驅動力的微細粉末。廣州門窗衛(wèi)浴MIM優(yōu)缺點