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在粉末冶金材料的热处理中,为了提高淬透性,通常加入一些合金元素如:镍、钼、锰、铬、钒等,它们的作用跟在致密材料中的作用机理相同,可明显细化晶粒,当其溶于奥氏体后会增加过冷奥氏体的稳定性,保证淬火时的奥氏体转变,使淬火后材料的表面硬度增加,淬硬深度也增加。尤其现代金属粉末3D打印,集机械工程、CAD、逆向工程技术、分层制造技术、数控技术、材料科学、激光技术于一身,使得粉末冶金制品技术成为跨更多学科的现代综合技术。另外,粉末冶金材料淬火后都要进行回火处理,回火处理的温度控制对粉末冶金材料的的性能影响较大,因此要根据不同材料的特性确定回火温度,降低回火脆性的影响,一般的材料可在175-250℃下空气或油中回火0.5-1.0h。
其次是对粉末进行压制,粉末冶金过程中常用的压制方法主要有两种,分别是单向压制和双向压制。由于压制方法不同,产品的内部密度分布也不同。简单来说,对于单向压制,随着与冲头的距离的增加,模具内壁的摩擦力减小了压力,并且密度随压力的变化而变化。
接着需要通常将润滑剂添加到粉末中以促进压制和脱模。润滑剂在压制过程中降低了低压阶段粉末之间的摩擦,并迅速提高了密度;但是在高压阶段,由于润滑剂填充在粉末颗粒的间隙中,相反,它会阻碍产品的密度。由于所用雾化介质的不同,粉末冶金制粉技术中用到的雾化方式也有多样化的选择,比如二流雾化、气体雾化、高压水雾化、离心雾化、真空雾化等。控制产品的释放力避免了由脱模过程引起的表面缺陷。
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。摄像头(webcam)一般具有视频摄像/传播和静态图像等基本功能,它是借由镜头采集图像后,由摄像头内的感光组件电路及控制组件对图像进行处理并转换成电脑所能识别的数字信号,然后借由并行端口或USB连接输入到电脑后由软件再进行图像还原。粉末冶金中的 超微粉末制备技术,由于粒径较小的缘故,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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