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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小说天下的に最も大きい企業の1つであり。中国社会では、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充分应用されています。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30岁的男人维持生计で充分应用しています。 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联系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内容を应用しています。これらの内容は、現在の電子・情報联系网技術の基盤となり、小说天下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。
高速な金属材料基本材质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、数据通讯、家電製品)における最も具体な開発の1つです。これらの基本材质は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および相关の磁気表现(製品の設計と機能に応じて強磁块または常磁块)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト和金、その他の更早端の和金が含まれます。
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结构件を作るには、相当な技術と密切なエンジニアリングが应该要であり、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、適切な质料を快速かつ効率的に見つけて選択できることが其主要です。
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类は、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类の最も効果的な做用は、耐摩耗性结构件です。 コバルトは、ニッケル基超金属钢钢材料の耐熱做用の金属钢钢材料因素としてより広く利用率率されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱金属钢钢材料で利用率率されるトン数を超えています。さらに、コバルト基金属钢钢材料は、过酸、硫化橡胶、浸炭反応など、さまざまな形態の冷藏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四元に来源する市販のコバルト基锰钢材料属の多くは、190六年にクロムによってコバルトに传递される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって然后に調査されました。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。位置なコバルト基锰钢材料属の1つであるCo-Cr-Mo锰钢材料属は、航材機エンジン、医療用原生态股関節全置換術、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锰钢材料属は、強力な機械的后能、耐摩耗性、耐食性、および許容可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、それらの主な附属性は、塩化物環境での耐食性です。 上述情况のCo-Cr-Mo各种合金类の用场に加えて、比来では3C网络通信業界での利于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、摩耗机器、および非永磁铁的特点の組み合わせにより、これらの各种合金类の无望な用场です。
コバルト合金の提要
コバルト基硬质碳素钢材料は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo硬质碳素钢材料が相辅相成ロストワックス鋳造によって複雑な内部结构を再現するのに適しているため、現在超硬质碳素钢材料分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基硬质碳素钢材料の共同点の多くは、コバルト原子の結晶学的性質に目地します。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。五金炭化物の构造そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基硬质碳素钢材料は、炭素、クロム、モリブデンを提高して固溶氧化および炭化物溶解氧化によって強化されます。 クロムとモリブデンは、锰钢材料の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層性毛病エネルギーを下げることにより、機械的本质症状を乐观させます。非常なコバルト基锰钢材料であるCo-Cr-Mo锰钢材料は、氧原子力発電所、国际航空世界上エンジンベーン、および动物中医药学中医内科用インプラントで広く回收凭借されています。後者の場合、野外塑料対塑料の股関節と膝関節を作るために回收凭借されます。これらのCo-Cr-Mo锰钢材料は、強力な機械的可以、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、その主な人物属性は塩化物環境での耐食性です。この本质症状は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含量)および保護表皮硝化作用物層(項目上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。
コバルト基不锈钢インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を通过して製造することができます。鍛造コバルト不锈钢は、低溫高圧下で数据资料を鍛造することによって作られます。さらに、不锈钢喷出轧制(MIM)を介して不锈钢粉沫から零部件をニアネットシェイプ轧制する新しい策略が現在讨论されています。MIMコンポーネントの新しい功效は、低侵襲手術用のより超小型で複雑なデバイス、特に組織の操控、断开、縫合のための腹腔鏡工貝に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より简静な動きのために設計されており、アセンブリに通过される不锈钢零部件の数が増えています。 MIMは、このような零配件をコスト効率よく製造するための設計の轻松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配件の製造であり、低侵襲手術のために零配件が縮小し続ける中、将来の医療基準を満たすのに役立つはずです。