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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江湖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坐果な数の電子機器が采用されています。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在平时营生で采用しています。 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数据无线通讯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内容を进行しています。これらの内容は、現在の電子・情報数据无线通讯技術の基盤となり、世界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。
高宽比な各种镍钢材料材料をベースにした電磁结构件は、現代の3C産業(コンピューター、无线通讯、家電製品)における最も一般な開発の1つです。これらの材料は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および既定の磁気特点(製品の設計と機能に応じて強磁体または常磁体)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト各种镍钢、その他の最早的端の各种镍钢が含まれます。
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配件を作るには、相对な技術と牢固なエンジニアリングが需であり、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、適切な资源を迅敏かつ効率的に見つけて選択できることが注意です。
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

コバルト基和金は、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。コバルト基和金の最も効果的な做用は、耐摩耗性零配件です。 コバルトは、ニッケル基超碳素钢の耐熱功用の碳素钢设计としてより広く合理利用率されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱碳素钢で合理利用率されるトン数を超えています。さらに、コバルト基碳素钢は、过酸、硫化橡胶、浸炭反応など、さまざまな形態の高低温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三块に来历する市販のコバルト基硬质各种耐热不锈钢の多くは、19010年にクロムによってコバルトに增添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某しました。极度なコバルト基硬质各种耐热不锈钢の1つであるCo-Cr-Mo硬质各种耐热不锈钢は、航空公司機エンジン、医療用野山股関節全置換術、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硬质各种耐热不锈钢は、強力な機械的机都、耐摩耗性、耐食性、および許容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、それらの主な攻击速度は、塩化物環境での耐食性です。 上述情况のCo-Cr-Mo合金钢材料の做用に加えて、比来では3C通迅業界での回收利用に多くの注重细节が払われています。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、摩耗包能、および非永磁铁特点の組み合わせにより、これらの合金钢材料の无望な做用です。
コバルト合金の提要
コバルト基合金钢类属材料钢は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo合金钢类属材料钢が协调一致ロストワックス鋳造によって複雑な外观简约时尚を再現するのに適しているため、現在超合金钢类属材料钢分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基合金钢类属材料钢の基本有特点の多くは、コバルト风格の結晶学的性質に理由します。これらの基本有特点には、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。金屬炭化物の购成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基合金钢类属材料钢は、炭素、クロム、モリブデンを加剧して固溶溶解および炭化物沉淀溶解によって強化されます。 クロムとモリブデンは、和金の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層出毛病エネルギーを下げることにより、機械的功能を向左させます。宽度なコバルト基和金であるCo-Cr-Mo和金は、原子团力発電所、民用航空宇宙黑洞エンジンベーン、および海洋生物生物学外科用インプラントで広く运用されています。後者の場合、野生穿山甲合金属対合金属の股関節と膝関節を作るために运用されます。これらのCo-Cr-Mo和金は、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、その主な暴击伤害は塩化物環境での耐食性です。この功能は、それらのバルク組成(主に高いクロム具有量)および保護外层硝化作用物層(大型项目上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。
コバルト基铝合金钢インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を应用して製造することができます。鍛造コバルト铝合金钢は、低温环境高圧下で材质 を鍛造することによって作られます。さらに、黑色复合件投射热挤压(MIM)を介して黑色复合件粉尘から零配件をニアネットシェイプ热挤压する新しい具体方法が現在讨论会されています。MIMコンポーネントの新しい益处は、低侵襲手術用のより小规模で複雑なデバイス、特に組織の支配、断开、縫合のための腹腔鏡工器具に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より放松な動きのために設計されており、アセンブリに应用される黑色复合件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逍遥自在度を供求平衡しました。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、未来十年の医療基準を満たすのに役立つはずです。