呈固态使金属与合金或者金属化合物转变成粉末的方法包括:(1)从固态金属与合金制取金属与合金粉末的有机械粉碎法和电化腐蚀法:(2)从固态金属氧化物及盐类制取金属与合金粉末的还原法从金属和合金粉末、金属氧化物和非金属粉末制取金属化合物粉末的还原-化合法,呈液态使金属与合金或者金属化合物转变成粉末方法包括:(1)从液态金属与合金制取与合金粉末的有雾化法,(2)从金属盐溶液置换和还原制取金属合金以及包覆粉末的有置换法、溶液氢还原法;从金属熔盐中沉淀制取金属粉末的有熔盐陈定法;从辅助金属浴中析出制取金属化合物粉末的有金属浴法。(3)从金属盐溶液电解制取金属与合金粉末的有水溶液电解法;从金属熔盐电解制取金属和金属化合物粉末的有熔盐电解法。粉末冶金包括制粉和制品,其中制粉主要是冶金过程和字面吻合。无锡精密五金粉末冶金制品
粉末冶金的用途:1、能够容易地完成多种类型的复合,充分发挥各组元资料各自的特性,是一种低成本出产高功用金属基和陶瓷复合资料的技能。2、能够出产普通熔炼法无法出产的具有特殊构造和功用的资料和成品,如新式多孔生物资料,多孔别离膜资料、高功用构造陶瓷磨具和功用陶瓷资料等。3、能够完成近净形成形和自动化批量出产,然后,能够有用地降低出产的资本和能源消耗。4、能够充分利用矿石、尾矿、炼钢污泥、轧钢铁鳞、回收废旧金属作质料,是一种可有用进行资料再生和综合利用的新技能。合肥粉末冶金批发粉末冶金可以生产普通熔炼法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品。
粉末冶金的用途:1、粉末冶金技术能够较大极限地削减合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的锻造安排。在制备高功用稀土永磁资料、稀土储氢资料、稀土发光资料、稀土催化剂、高温超导资料、新式金属资料如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温构造资料等)具有主要的效果。2、能够制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱满固溶体等一系列高功用非平衡资料,这些资料具有优良的电学、磁学、光学和力学功用。
粉末冶金制品的发展:1、高质量的结构零件,粉末冶金有代表性的是铁基合金,将向大体积的精密制品,高质量结构零件发展。2、高性能合金:粉末冶金制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完全致密的高性能合金。3、混合相特殊合金:粉末冶金用增强致密过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。4、复合零部件:加工独特的和非一般形态或成分的复合零部件。粉末冶金主要使用金属粉末作为原料,通过一定的加工工艺让其变成我们需要的形状。这种加工工艺与生产陶瓷十分相似,因此,一系类粉末冶金的技术也可以用于陶瓷材料的制备与生产。粉末冶金适合制作金属基复合材料。
粉末冶金加工:①能够制备部分其他方法难以制备的材料,如难熔金属,假合金、多孔材料、特殊功能材料(硬质合金);②因为粉末冶金在成形过程采用与较终产品形状非常接近的模具,因此产品加工量少而节省材料;③对于一部分产品,尤其是形状特异的产品,采用模具生产易于,且工件加工量少,制作成本低,如齿轮产品。粉末冶金过程中是由模具压制成形过程提高材料利用率,因为模具设计接近较终产品的尺寸,因此压坯往往与使用产品的尺寸很接近,材料加工量少,利用率高;例如,生产汽车齿轮时,如用机械方法制造,工序长,材料加工量大,而粉末冶金成形过程可利用模具成形粉末获得接近较终产品的形状与尺寸,与机械加工方法比较,加工量很小,节省了大量材料。粉末冶金可以实现近净形成和自动化批量生产。无锡精密五金粉末冶金制品
粉末冶金能够完成近净形成形和自动化批量出产,然后,能够有用地降低出产的资本和能源消耗。无锡精密五金粉末冶金制品
使用不锈钢粉末冶金的注意事项:1、避免侧壁上的凹槽和凹孔,以便于压实或减少剩余的砌块。2、避免局部薄壁,以粉末压实并防止裂缝。3、避免增加沿压制方向的横截面积,以利于压制。每面墙的连接处应采用圆角或倒角过渡,以避免尖角,这将有助于压实,并防止应力集中在模具或压块中。4、尽量采用简单对称的形状,以避免过度的横截面变化和狭窄的凹槽、球面等,以便于模制和压实。不锈钢粉末冶金可制成零件,将在感应炉内熔炼成的不锈钢水由喷嘴漏孔流出,用高压水进行雾化,冷凝后得到不锈钢粉末。粉末经脱水、干燥、分级、退火等工序处理。无锡精密五金粉末冶金制品
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