金屬注射成型工藝包括以下步驟: 原料制備:第一步是制備金屬和聚合物的粉末混合物。這里使用的粉末金屬比傳統(tǒng)粉末冶金工藝中使用的粉末金屬要好很多(通常低于20微米)。將粉末金屬與熱的熱塑性粘合劑混合,冷卻,然后造粒成顆粒形式的均質原料。所得原料通常為60%金屬和40體積%聚合物。 注射成型:使用與塑料注射成型相同的設備和模具來成型粉末原料。然而,模具腔被設計成大約20%以上以解決燒結期間的部件收縮。在注射成型循環(huán)中,原料被熔化并注入到模腔中,其中它冷卻并固化成部件的形狀。廣州電子配件金屬注射成型哪家好。杭州金屬注射成型廠家
同時輸氣管噴頭以220-260m/s的速度將惰性氣體噴出,所有輸氣管噴頭的噴口一端延伸線交于一點,且該交點處于液態(tài)銅與水的接觸點的正下方1-2cm處,輸氣管噴頭與水平面成45°-60°角,且噴頭的噴口朝下,高速氣體將高壓水流的匯集區(qū)域擊碎分散,防止產生的紊流區(qū)域中金屬微粒相互碰撞聚合,從而影響形成的金屬微粒的尺寸的均勻性;
步驟四、收集霧化收集箱中的銅粉后真空干燥至含水量低于5%;步驟五、將干燥后的銅粉加入氨分解氣氛中,在650-750℃溫度下進行還原,還原時間為2-3h,還原結束后將銅粉經粉碎機粉碎過400目以上篩,粉碎后的銅粉在氣流粉碎機中進一步粉碎得到金屬銅基粉末;步驟六、將金屬銅基粉末加熱至120-160℃保溫待用,然后將粘結劑加入捏合機中加熱成熔融態(tài),將加熱后的金屬銅基粉末加入熔融態(tài)的粘結劑中進行捏合,捏合結束后冷卻,通過錘式粉碎機粉碎后通過擠出機擠出造粒,并繼續(xù)通過粉碎機粉碎至粒徑為70-200目得到金屬注射成型銅粉;步驟七、在惰性氣體氣氛中將金屬注射成型銅粉加熱至60-70℃后保溫10-15min,加熱以及保溫過程中對金屬注射成型銅粉進行攪拌,保溫結束后對金屬注射成型銅粉進行抽真空包裝。所述粘結劑與金屬銅基粉末的重量比為1:12-20。 南京金屬注射成型mim廣州制造金屬注射成型哪家好。
MIM對原料粉末要求較高,粉末的選擇要有利于混煉、注射成形、脫脂和燒結,而這往往是相互矛盾的,對MIM原料粉末的研究包括:粉末形狀、粒度和粒度組成、比表面等,表1中列出了適合于MIM用的原料粉末的性質。由于MIM原料粉末要求很細,MIM原料粉末價格一般較高,有的甚至達到傳統(tǒng)PM粉末價格的10倍,這是目前限制MIM技術廣泛應用的一個關鍵因素,目前生產MIM用原料粉末的方法主要有羰基法、超高壓水霧化法、高壓氣體霧化法等。如有需求,歡迎來電咨詢。
在MIM中粘結劑具有增強流動性以適合注射成型和維持坯塊形狀這兩個**基本的職能,此外它還應具有易于脫除、無污染、無毒性、成本合理等特點,為此出現(xiàn)了各種各樣的粘結劑,近年來正逐漸從單憑經驗選擇向根據對脫脂方法及對粘結劑功能的要求,有針對性地設計粘結劑體系的方向發(fā)展。粘結劑一般是由低分子組元與高分子組元加上一些必要的添加劑構成。低分子組元粘度低,流動性好,易脫去;高分子組元粘度**度高,保持成形坯強度。二者適當比例搭配以獲得高的粉末裝載量,**終得到高精度和高均勻性的產品。珠海電子配件金屬注射成型哪家好。
注射成形的目的是獲得所需形狀的無缺陷、顆粒均勻排由的MIM成形坯體。如圖1所示,首先將粒狀喂料加熱至一定高的溫度使之具有流動性,然后將其注入模腔中冷卻下來得到所需形狀的具有一定剛性的坯體,然后將其從模具中取出得到MIM成形坯。這個過程同傳統(tǒng)塑料注射成形過程一致,但由于MIM喂料高的粉末含量,使得其注射成形過程在工藝參數上及其它一些方面存在很大差別,控制不當則易產生各種缺陷。從MIM技術產生以來,隨著粘結劑體系的不同,形成了多種MIM工藝路徑,脫脂方法也多種多樣。脫脂時間由初的幾天縮短到了現(xiàn)在的幾小時。從脫脂步驟上可以粗略地將所有的脫脂方法分為兩大類:一類是二步脫脂法。二步脫脂法包括溶劑脫脂+熱脫脂,虹吸脫脂--熱脫脂等。一步脫脂法主要是一步熱脫脂法,目前的是amaetamold法。下面分別介紹幾種有代表性的MIM脫脂方法。 廣東制造金屬注射成型哪家好。江蘇金屬注射成型供應商家
由于MIM原料粉末要求很細.杭州金屬注射成型廠家
所述粘結劑由以下重量份的原料加工制備而成:高密度聚乙烯20-25重量份、聚丙烯6-9重量份、石蠟12-16重量份與硬脂酸,將各物料混合后加熱至熔融狀態(tài)混合均勻后冷卻造粒,得到粘結劑。所述金屬銅粉制備工裝包括儲槽,儲槽通過導流管與霧化結構連接,霧化結構外套接有氣霧罩,經霧化結構與氣霧罩的下方設置有霧化收集箱;
所述導流管包括耐高溫管芯,耐高溫管芯的表面包覆有加熱層,加熱層的表面包覆有一層絕緣防護層,在本**技術的一個實施例中,絕緣防護層為陶瓷材料制備而成,絕緣防護層的表面包覆有一層隔熱保溫層,當液態(tài)銅在導流管內傳導時,通過加熱層加熱耐高溫管芯,使耐高溫管芯的溫度與液態(tài)銅的溫度相近,從而降低導流管中液態(tài)銅的溫差;所述耐高溫管芯管內的中間一端設置有螺旋結構,當液體經過這一段時,會沿螺旋路線下移,其中螺旋結構部分長度不超過耐高溫管芯長度的1/3,且螺旋結構之下部分的長度不小于耐高溫管芯長度的1/3,當液態(tài)銅進入導流管內時,液態(tài)銅會在螺旋結構的引導下螺旋向下傳導,在這一過程中,液態(tài)銅會由于旋轉而進行混合,使液態(tài)銅內各組分進一步混勻并降低液態(tài)銅各位置的溫差,減少或者防止偏析現(xiàn)象。 杭州金屬注射成型廠家
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