粉末冶金基本参数
  • 品牌
  • 振杰
  • 材料材质
  • 铜铁合金
  • 制品类型
  • 齿轮,轴套,含油轴承
  • 粉末预处理
  • 混合,加润滑剂,筛分
  • 粉末制备方法
  • 雾化法,还原法
  • 成型方法
  • 模压成形
  • 模具材质
  • 钢模,硬质合金模
  • 模具类型
  • 压模
  • 烧结方法
  • 低温烧结
  • 烧结气氛
  • 分解氨
  • 压制方式
  • 双向模压
  • 后处理
  • 机械加工,热处理,精整,水蒸气处理,浸油,熔渗处理
  • 烧结温度
  • 1120
粉末冶金企业商机

粉末冶金研究先进设备-放电等离子烧结系统(SPS)。致密纳米材料的制备越来越受到重视。利用传统的热压烧结和热等静压烧结等方法来制备纳米材料时,很难保证能同时达到纳米尺寸的晶粒和完全致密的要求。利用SPS技术,由于加热速度快,烧结时间短,可明显抑制晶粒粗化。例如:用平均粒度为5μm的TiN粉经SPS烧结(1963K,196~382MPa,烧结5min),可得到平均晶粒65nm的TiN密实体。文献中引用有关实例说明了SPS烧结中晶粒长大受到很大限度的抑制,所制得烧结体无疏松和明显的晶粒长大。粉末冶金可以制造出各种金属粉末注射成型零部件。山东粉末冶金联系电话

硬度属于对于孔隙形状不敏感的性能,主要取决于材料的孔隙度。粉末冶金制品表面宏观硬度随着孔隙度的增大而降低,这是由于基体材料被孔隙所削弱,测量硬度时,压头同时压在金属基体和孔隙上,使抵抗压头的体积明显减少,从而使材料表层抗塑性变形的能力降低,使所测硬度值偏低。因此,由于孔隙的存在,宏观硬度不能反应多孔金属基体的真实硬度。但如果用显微硬度法测量,有选择地把压头压在金属基体上,一般可测得材料金属基体的真实硬度。北京不锈钢粉末冶金多少钱一吨粉末冶金可以制造出各种金属蜂窝结构材料。

粉末冶金研究先进设备-放电等离子烧结系统(SPS)。1988年日本研制出首台工业型SPS装置,并在新材料研究领域内推广使用。1990年以后,日本推出了可用于工业生产的SPS第三代产品,具有10~100t的烧结压力和脉冲电流5000~8000A。近期又研制出压力达500t,脉冲电流为25000A的大型SPS装置。由于SPS技术具有快速、低温、高效率等优点,近几年国外许多大学和科研机构都相继配备了SPS烧结系统,并利用SPS进行新材料的研究和开发。1998年瑞典购进SPS烧结系统,对碳化物、氧化物、生物陶瓷等材料进行了较多的研究工作。

粉末冶金研究先进设备-放电等离子烧结系统(SPS)。在SPS烧结时,虽然所加压力较小,但是除了压力的作用会导致活化能力Q降低外,由于存在放电的作用,也会使晶粒得到活化而使Q值进一步减小,从而会促进晶粒长大,因此从这方面来说,用SPS烧结制备纳米材料有一定的困难。但是实际上已有成功制备平均粒度为65nm的TiN密实体的实例。在文献中,非晶粉末用SPS烧结制备出20~30nm的Fe90Zr7B3纳米磁性材料。另外,还已发现晶粒随SPS烧结温度变化比较缓慢,因此SPS制备纳米材料的机理和对晶粒长大的影响还需要做进一步的研究。粉末冶金可以制造出各种金属粉末冶金焊丝。

粉末冶金研究先进设备-放电等离子烧结系统(SPS)。SPS的工艺优势十分明显:加热均匀,升温速度快,烧结温度低,烧结时间短,生产效率高,产品组织细小均匀,能保持原材料的自然状态,可以得到高致密度的材料,可以烧结梯度材料以及复杂工件。与HP和HIP相比,SPS装置操作简单,不需要专门的熟练技术。文献报道,生产一块直径100mm、厚17mm的ZrO2(3Y)/不锈钢梯度材料(FGM)用的总时间是58min,其中升温时间28min、保温时间5min和冷却时间25min。与HP相比,SPS技术的烧结温度可降低100~200℃。粉末冶金可以制造出各种金属涂层材料。北京专业粉末冶金加工

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粉末冶金研究先进设备-放电等离子烧结系统(SPS)。在国外,尤其是日本开展了较多用SPS制备新材料的研究,部分产品已投入生产。SPS可加工的材料种类。除了制备材料外,SPS还可进行材料连接,如连接MoSi2与石磨,ZrO2/Cermet/Ni等。近几年,国内外用SPS制备新材料的研究主要集中在:陶瓷、金属陶瓷、金属间化合物,复合材料和功能材料等方面。其中研究很多的是功能材料,他包括热电材料、磁性材料、功能梯度材料、复合功能材料和纳米功能材料等。对SPS制备非晶合金、形状记忆合金、金刚石等也作了尝试,取得了较好的结果。山东粉末冶金联系电话

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