粉末冶金は何に役立ちますか? 金属粉末冶金製品の長所と短所は何ですか?
発売日:[2020/9/14]
纳米银溶液有色五金工程とは、复合纳米银溶液を製造したり、复合纳米银溶液(または复合纳米银溶液と非复合纳米银溶液の混杂物)を材料として回收回收利用し、复合相关质料、複合相关质料、各種製品を製造するための成型および焼結を行うためのプロセス技術である。纳米银溶液有色五金工程法はセラミックスの製造に似ており、両方とも纳米银溶液焼結技術に属しています。 従って、一連の新しい纳米银溶液や金の技術はまた卫浴陶瓷器相关质料の準備で回收回收利用することができます。纳米银溶液や金の技術の利点が因由で、それは新しい相关质料の問題を解決することへキーになり、新しい相关质料の開発の最主要な役割を担いますmaterials.So 纳米银溶液有色五金工程の好处は何ですか?复合纳米银溶液有色五金工程製品のプロセスの長所と短所は何ですか?
粉状冶金工程の用途は何ですか?
粉化冶金机械に离奇な耐腐蚀化学成分的材料、機械および力学的性質があり、これらの有特点は従来の鋳造方试によって得ることができません。粉化や金の技術の充分利用は相互干性油軸受け、ギヤ、カム、ガイド棒、器材、等のような多孔性、半密または很是に密な数据资料そしてプロダクトを、作ることがで、より少ない围堵プロセスであるかどれが。
(1)粉尘や金の技術は耐热硬质镁合金钢の零配件の边缘的な重复を较小にし、粗く、不匀称等な鋳造を撤除できますorganization.It 高机器希土類永运磁石数据、希土類水素貯蔵数据、希土類発光数据、希土類触媒、超常温超伝導数据、新彩石数据(Al-Li耐热硬质镁合金钢、耐熱Al耐热硬质镁合金钢、超耐热硬质镁合金钢、粉尘耐食ステンレス鋼、粉尘高传输速度鋼、彩石間化学物质超常温構造数据など)の製造において主要的な役割を果たしている。).
(2)無定形、微結晶、準結晶性の、nanocrystallineおよび過飽和固溶体のような一連の高卡能不稳定な档案知料は準備することができます。 これらの档案知料は、優れた電気的、磁気的、光学元件的および機械的共同点を有する。
(3)複数種類の複合相关档案信息を既然に実現することができ、各有效成分相关档案信息のそれぞれの特征英文を很是に発揮することができ、高性能废金属系およびセラミック複合相关档案信息の製造のための低コストプロセス技術である。
(4)新しい多孔質生物制品数据材质、多孔質分離膜数据材质、高身体構造セラミック粉磨剤、機能性セラミック数据材质など、只要是の製錬法では製造できない越来越な構造と有特点を持つ数据材质や製品を製造することができます。
(5)効果的に生産の資源およびエネルギー消費を減らすことができるほぼ網の构造および自動化された大量生産を達成することができます。
(6)それは鉱石、尾鉱、製鋼の沈積物、圧延の鉄のスケールをフルに活用し、材质として屑鉄をリサイクルできます。 効果的に資料を粉碎し、蕴含的に凭借できるのは新技術です。
彩石粉未冶金材料製品のプロセスの長所と短所は何ですか?
利点:
1. ほとんどの高融点废复合およびそれらの化学物质、偽の合金类、および多孔質相关资料は、碎末有色复合によってのみ製造することができます。 2. 碎末や金方试はブランクの最終的なサイズに、要些性か少しそれに続く機械化なしで押すことができるので废复合を很是に救い、プロダクトコスト碎末有色复合法で製品を製造する場合、废复合の損失はわずか1〜5%ですが、正规的な鋳造法で製造する場合、废复合の損失は80%に達する会性があります。
3. 粉未有色金属プロセスは知料製造プロセスで知料を溶融させないので、るつぼおよび脱酸剤によって引き起こされる不純物との参杂を恐れず、焼結は普通的に真空度および還元雰囲気中で行われる。 それは过酸を恐れず、知料に汚染を引き起こさないので、高純度知料を調製することが也能である。
4. 粉丝石油化工法は、材质組成比の正確さおよび均一性を保証することができる。
5. 粉尘石油化工は、同じ样貌の大量の製品、特に歯車などの加工处理コストの高い製品の製造に適しています。 粉尘石油化工法による製造は、生産コストを大幅度的に削減することができます。
デメリット:
1. バッチがない場合の结构件のサイズを考慮してください。
2. 金型のコストは、鋳造金型のコストよりも比較的高くなります。
粉丝有色金属(P/M)技術は、ハイテクで新しい相关資料の問題を解決するための鍵として知られている最通常な相关資料の準備と挤压成型技術です。..高身体身体、低コスト、および純ニアフォーミングは、常に粉丝有色金属の労働者の最通常な讨论会テーマの一つとなっています。粉丝や金方案は目标物のより少ない断开そして断开を実現できません。 それは高身体身体、良質、协调一致、低い消費および省エネの製造の结构件のための先端技術です。1980年月に入ると、多くの産業、特に自動車産業は、これまで大于に粉丝有色金属技術に依存していました。 粉丝有色金属の高身体身体结构件をできるだけ多く采用することは、市場における自動車、特に自動車の競争力を乐观させる強力な手肘です。致密单位P/M製品は、その優れた機械的共同点を確保するための最通常な情况です。従って、粉丝や金P/Mの结构件の適用範囲を拡大するためには優秀な機械共同点が付いている粉丝や金の结构件を得るために高密度单位は高められなければな