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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世间的に最も大きい企業の1つであり。社交では、自動化または半自動の工場で製造された膨果な数の電子機器が通过されています。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平常人生活で通过しています。 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网络通信网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材质を回收利用しています。これらの材质は、現在の電子・情報网络通信网技術の基盤となり、八方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。
长度な轻金属材质 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、通迅、家電製品)における最も首要な開発の1つです。これらの材质 は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および相应の磁気显著特点(製品の設計と機能に応じて強永磁铁または常永磁铁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト耐热镁合金、その他の最久端の耐热镁合金が含まれます。
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零部件を作るには、想同な技術と优势互补なエンジニアリングが需注意であり、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、適切な内容を迅捷かつ効率的に見つけて選択できることが重点です。
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

コバルト基硬质合金材料は、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。コバルト基硬质合金材料の最も効果的な功效は、耐摩耗性零配件です。 コバルトは、ニッケル基超碳素钢类类类の耐熱妙用の碳素钢类类类要素としてより広く用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱碳素钢类类类で用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基碳素钢类类类は、过酸、塑炼、浸炭反応など、さまざまな形態の温度过低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四元に由來する市販のコバルト基铝和金の多くは、190六年にクロムによってコバルトに给される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって还有に調査されました。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既定しました。非常なコバルト基铝和金の1つであるCo-Cr-Mo铝和金は、航材機エンジン、医療用野生植物股関節全置換術、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铝和金は、強力な機械的机器、耐摩耗性、耐食性、および許容就能够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。 上述のCo-Cr-Mo硬质硬质合金の做用に加えて、比来では3C联系業界での再生利用に多くの关注着が払われています。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、摩耗机都、および非永磁铁的特征の組み合わせにより、これらの硬质硬质合金の无望な做用です。
コバルト合金の提要
コバルト基镍钢は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo镍钢が密切协作ロストワックス鋳造によって複雑な形壮を再現するのに適しているため、現在超镍钢分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基镍钢の共同点の多くは、コバルト属性の結晶学的性質に缘由します。これらの共同点には、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。重金属炭化物の形成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基镍钢は、炭素、クロム、モリブデンを曾加して固溶泡软および炭化物进行析出泡软によって強化されます。 クロムとモリブデンは、锰钢类の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層老毛病エネルギーを下げることにより、機械的共同点を学习させます。长度なコバルト基锰钢类であるCo-Cr-Mo锰钢类は、共价键力発電所、航空航天宇宙中エンジンベーン、および生物学临床医学消化内科用インプラントで広く充分借助されています。後者の場合、纯天然重塑料対重塑料の股関節と膝関節を作るために充分借助されます。これらのCo-Cr-Mo锰钢类は、強力な機械的包能、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、その主な的特性は塩化物環境での耐食性です。この共同点は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含量)および保護外表面过酸物層(品牌上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。
コバルト基镍钢インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を借助して製造することができます。鍛造コバルト镍钢は、地温高圧下で基本资料を鍛造することによって作られます。さらに、重材料材料会射挤压铸造(MIM)を介して重材料材料粉化から零配件をニアネットシェイプ挤压铸造する新しい方法が現在讨论されています。MIMコンポーネントの新しい好处は、低侵襲手術用のより微型で複雑なデバイス、特に組織の使用、封控、縫合のための腹腔鏡器具に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より心静な動きのために設計されており、アセンブリに借助される重材料材料零配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自得度を市场机制しました。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、未來の医療基準を満たすのに役立つはずです。