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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江湖的に最も大きい企業の1つであり。社会上では、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回收充分利用されています。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日常营生で回收充分利用しています。 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通信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基本相关资料を通过しています。これらの基本相关资料は、現在の電子・情報通信网技術の基盤となり、世界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。
间距な彩石数据をベースにした電磁零部件は、現代の3C産業(コンピューター、联系、家電製品)における最も注意な開発の1つです。これらの数据は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および某の磁気特殊性(製品の設計と機能に応じて強永久磁铁または常永久磁铁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト耐热合金类、その他の最迟端の耐热合金类が含まれます。
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、相对な技術と牢固なエンジニアリングが需耍であり、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、適切な材质 を物理攻击かつ効率的に見つけて選択できることが最主要的です。
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

コバルト基耐热各种合金は、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。コバルト基耐热各种合金の最も効果的な妙用は、耐摩耗性结构件です。 コバルトは、ニッケル基超镍钢类の耐熱妙用の镍钢类原子としてより広く回收采用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱镍钢类で回收采用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基镍钢类は、酸性反应、混炼、浸炭反応など、さまざまな形態の低温制冷的效果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恩贝益に缘由する市販のコバルト基耐热各种硬质合金属の多くは、190八年にクロムによってコバルトに体现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指定しました。极度なコバルト基耐热各种硬质合金属の1つであるCo-Cr-Mo耐热各种硬质合金属は、国际航空機エンジン、医療用野山股関節全置換術、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耐热各种硬质合金属は、強力な機械的机转、耐摩耗性、耐食性、および許容可能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、それらの主な物理攻击は、塩化物環境での耐食性です。 所诉のCo-Cr-Mo锰钢の功用に加えて、比来では3C通讯网業界での采取に多くの注重质量が払われています。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、摩耗可以、および非磁块表现形式の組み合わせにより、これらの锰钢の无望な功用です。
コバルト合金の提要
コバルト基铝不锈钢は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo铝不锈钢が密切ロストワックス鋳造によって複雑な外观设计を再現するのに適しているため、現在超铝不锈钢分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基铝不锈钢の有特点の多くは、コバルト原子の結晶学的性質に缘由します。これらの有特点には、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。复合炭化物の造成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基铝不锈钢は、炭素、クロム、モリブデンを不断增加して固溶膨松および炭化物溶解膨松によって強化されます。 クロムとモリブデンは、不锈钢钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層问题的エネルギーを下げることにより、機械的有特点を往上させます。高なコバルト基不锈钢钢であるCo-Cr-Mo不锈钢钢は、分子力発電所、南航宇宙飞船エンジンベーン、および生物体医美外科用インプラントで広く用されています。後者の場合、天然的五金対五金の股関節と膝関節を作るために用されます。これらのCo-Cr-Mo不锈钢钢は、強力な機械的激活能、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、その主な魔抗は塩化物環境での耐食性です。この有特点は、それらのバルク組成(主に高いクロム具有量)および保護的外表酸性反应物層(顶目上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。
コバルト基和金インプラントは、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。鍛造コバルト和金は、底温高圧下で基本资料を鍛造することによって作られます。さらに、铝合金质材质会射成型(MIM)を介して铝合金质材质粉未から零配件をニアネットシェイプ成型する新しい方法が現在研讨会されています。MIMコンポーネントの新しい昨用は、低侵襲手術用のより长安小型で複雑なデバイス、特に組織の支配、围堵、縫合のための腹腔鏡器械に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より洒脱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铝合金质材质零配件の数が増えています。 MIMは、このような零部件をコスト効率よく製造するための設計の洒脱度を供应者しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの零部件の製造であり、低侵襲手術のために零部件が縮小し続ける中、前景の医療基準を満たすのに役立つはずです。