云浮升降摄像头模组零件- 敏发科精密电子科技(图)
作者:敏发科MIM2020/3/27 14:59:05

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化学热处理工艺

化学热处理一般都包括分解、吸收、扩散三个基本过程,比如,渗碳热处理的反应如下:

2CO≒[C] CO2 (放热反应)

CH4≒[C] 2H2 (吸热反应)

碳分解出后被金属表面吸收并逐渐向内部扩散,在材料的表面获得足够的碳浓度后再进行淬火和回火处理,会提高粉末冶金材料的表面硬度和淬硬深度。由于粉末冶金材料的孔隙存在,使得活性炭原子从表面渗入内部,完成化学热处理的过程。但是,材料密度越高,孔隙效应就越弱,化学热处理的效果就越不明显,因此,要采用碳势较高的还原性气氛保护。根据粉末冶金材料的孔隙特点,其加热和冷却速度要低于致密材料,所以加热时要延长保温时间,提高加热温度。







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机械合金化制粉技术是一种从元素粉末制取合金粉末或复合粉末的方式,它是在高能球磨机中完成的,需要通过粉末颗粒之间、粉末颗粒与磨球之间长时间进行研磨,粉末才会被破碎和撕裂。粉末冶金中的 超微粉末制备技术,由于粒径较小的缘故,升降摄像头模组零件,通过这种技术制得的粉末有着明显不同的物理、化学和力学性能。






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粉末冶金材料的化学热处理包括渗碳、渗氮、渗硫和多元共渗等几种形式,在化学热处理中,淬硬深度主要与材料的密度有关。因此,可以在热处理工艺上采取相应措施,比如:渗碳时,在材料密度大于7g/cm3时适当延长时间。通过化学热处理可提高材料的耐磨性,粉末冶金材料的不均匀奥氏体渗碳工艺,使处理后的材料渗层表面的含碳量可达2%以上,碳化物均匀分布于渗层表面,能够很好地提高硬度和耐磨性能。







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