?表面浸渗与易切削剂的添***末冶金工具配件生产商
为了改善粉末冶金材料的多孔性导致切削力的波动,可用金属(通常是铜)或者聚合物对其表面进行浸渗,使其表面孔隙在加工前被封闭,降低切削力的波动,提高刀具寿命和已加工表面质量。在实际切削过程中,除切削刃正常磨损外,刀具的失效还存在更为严重的形式:存在于材料内部的硬质颗粒给刀具造成严重的磨粒磨损。与对材料进行浸渗相比,在实际生产过程中使用较多的是在材料中添加易切削剂,包括BN-h、MgSiO3以及CaF2、MnS等,其中MnS的使用范围广。Liersch等研究了几种不同的添加剂,包括Pb、BN以及碳、石墨和几种不同的硫化物,结果显示,在烧结过程中,大部分硫化物会发生化学反应变成Fe1-xS,碳会完全溶解,而BN在超过1177℃后也会分解,只有MnS、Pb以及石墨会在烧结过程保持稳定,进而起到改善材料加工性能的作用;在加工后的表面粗糙度方面,添加了MnS的材料其表面质量较好,MoS2虽然会在烧结过程中变为Fe1-xS,但是同样可以获得仅次于添加MnS的良好加工质量,添加BN和石墨的材料其表面加工质量差。需要指出的是,添加易切削剂会降低材料的强度和韧性等力学性能。
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?模具的精度对粉末冶金工具配件生产商的影响
粉末压制多采用容量装粉法,模具表面与粉末直接接触,细小的粉末颗粒,易进入模具间隙中,形成多体摩擦。但对于某些尺寸要求精度高,并且有高的硬度、耐磨性的制件还要进行一些烧结后处理工艺,例如精压、滚压、挤压、淬火、表面淬火、浸油、及熔渗等等。在生产实践中,模冲与阴模、模冲与芯棒之间的间隙是动态变化的,粉末颗粒就会随着模具间隙的变化而变形,从而产生加工硬化,增加了粉末颗粒的硬度和耐磨性。虽然模具具有较高的硬度和耐磨性,但模具间的粉末颗粒在加工硬化以后,当模具间隙进一步缩小时,模具的表面就会留下细微划痕。随着磨损的加剧,模具表面粗糙度降低,增大了粉体与模具的摩擦力,在脱模的时候易出现毛刺,甚至不能成形。另外,模具的精度或制造精度(如圆柱度、垂直度等),也会对产品的质量产生一定影响。毛刺的形态视模具表面质量而定,一般零件的表面粗糙,没有金属光泽。
金属粉末冶金工业流程
工艺基本流程
1、制粉
制粉是将原料制成粉末的过程,常用的制粉方法有氧化物还原法和机械法。
2、混料
混料是将各种所需的粉末按一定的比例混合,并使其均匀化制成坯粉的过程。分干式、半干式和湿式三种,分别用于不同要求。
3、成形
成形是将混合均匀的混料,装入压模重压制成具有一定形状、尺寸和密度的型坯的过程。成型的方法基本上分为加压成型和无压成型。加压成型中应用较多的是模压成型。
4、烧结
烧结是粉末冶金工艺中的关键性工序。成型后的压坯通过烧结使其得到所要求的物理机械性能。烧结又分为单元系烧结和多元系烧结。除普通烧结外,还有松装烧结、熔浸法、热压法等特殊的烧结工艺。
5、后处理
烧结后的处理,可以根据产品要求的不同,采取多种方式。如精整、浸油、机加工、热处理及电镀。此外,近年来一些新工艺如轧制、锻造也应用于粉末冶金材料烧结后的加工,取得较理想的效果。
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金属硅粉是一种常见的化工产品,是指应用于耐火材料、粉末冶金行业中的原料。广泛的应用于耐火材料、粉末冶金行业中,以提高产品的耐高温,耐磨损和性。其产品被广泛的应用于炼钢炉、窑炉、窑具中。很多厂家都需要金属硅粉来协助完成生产。
当前,城市建设的脚步越来越快,路面的硬化,用水量的增多,让城市地下水位急剧下降,为了缓解这一现象,透水混凝土开始应用于城市建设中。但是透水混凝土结界面质量较差,而金属硅粉的掺入,可以很好地弥补这一缺陷。
掺入一定量的金属硅粉能够显著改善其胶结界面质量,从而提高透水混凝土的抗压强度。因为金属硅粉密度比水泥小,等质量取代水泥后,胶凝材料的体积增大,填充了大量孔隙。
金属硅粉中含有大量的非晶态活性二氧化硅,能与水泥水化生成的氢氧化钙,反应生成水化硅酸钙凝胶,即二次水化,从而加强骨料与浆体的粘结力。经过大量试验数据表明,当掺入6%左右的金属硅粉时,透水混凝土抗压强度和透水性相对达到较好的效果。
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