粉末冶金技術工藝過程
一、粉料制備與壓制成型
常用機械粉碎、霧化、物理化學法制取粉末。制取的粉末經過篩分與混合,混料均勻并加入適當的增塑劑,鐵基粉末冶金,再進行壓制成型,粉粒間的原子通過固相擴散和機械咬合作用,使制件結合為具有一定強度的整體。壓力越大則制件密度越大,強度相應增加。有時為減小壓力和增加制件密度,也可采用熱等靜壓成型的方法。
二、燒結
將壓制成型的制件放置在采用還原性氣氛的閉式爐中進行燒結,燒結溫度約為基體金屬熔點的2/3~3/4倍。由于高溫下不同種類原子的擴散,粉末表面氧化物的被還原以及變形粉末的再結晶,使粉末顆粒相互結合,提高了粉末冶金制品的強度,并獲得與一般合金相似的組織。經燒結后的制件中,仍然存在一些微小的孔隙,屬于多孔性材料。
三、后處理
一般情況下,燒結好的制件能夠達到所需性能,可直接使用。但有時還需進行-的后處理。如精壓處理,可提高制件的密度和尺寸形狀精度;對鐵基粉末冶金制件進行淬火、表面淬火等處理可---其機械性能;為達到潤滑或耐蝕目的而進行浸油或浸漬其它液態潤滑劑;將低熔點金屬滲入制件孔隙中去的熔滲處理,可提高制件的強度、硬度、可塑性或沖擊韌性等。
1可以生產普通熔煉法無法生產的具有特殊結構和性能的材料和制品,山東粉末冶金,如新型多孔生物材料,多孔分離膜材料、結構陶瓷磨具和功能陶瓷材料等。
2可以實現近凈形成和自動化批量生產,從而,可以有效地降低生產的資源和能源消耗。
3可以充分利用礦石、尾礦、煉鋼污泥、軋鋼鐵鱗、回收廢舊金屬作原料,是一種可有效進行材料再生和綜合利用的新技術。
我們常見的機加工刀具,五金磨具,很多就是粉末冶金技術制造的。
用于熱電制冷的傳統半導體材料不僅強度和耐久性差,而且主要采用單相生長法制備,生產周期長、成本高。近年來有些廠家為了解決這個問題,采用燒結法生產半導體致冷材料,雖---了機械強度和提高了材料使用率,但是熱電性能遠遠達不到單晶半導體的性能,現在采用sps生產半導體致冷材料,在幾分鐘內就可制備出完整的半導體材料,而晶體生長卻要十幾個小時。
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