零部件供應鏈已形成高度全球化的分工體系,以汽車行業為例,一輛豪華轎車的零部件來自全球30個國家的1500家供應商,其中發動機控制系統芯片90%由歐洲企業壟斷,稀土永磁材料70%依賴中國供應。這種分工模式雖提升了效率(全球零部件采購成本較本地化降低25%),但也暴露了脆弱性:2021年蘇伊士運河堵塞導致歐洲汽車廠停產3周,2022年烏克蘭氖氣供應中斷使半導體制造減產40%。此外,地緣相關機構矛盾、貿易壁壘(如美國對華301關稅)及自然災害(如日本福島地震導致電子元件短缺)進一步加劇供應鏈波動。為應對風險,企業正采取“中國+1”“區域化本地生產”策略,例如特斯拉將上海工廠的零部件國產化率從30%提...
醫療器械零部件對無菌與生物相容性要求極高,澤信新材料采用 MIM 技術與醫療級材料,生產符合醫療標準的零部件。材料選擇上,公司選用純鈦粉末(純度≥99.9%)或 316L 不銹鋼粉末,其中純鈦零部件經 MIM 工藝制成后,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,無孔隙、無毛刺,減少細菌滋生風險;通過電化學拋光處理,零部件表面形成鈍化膜,進一步提升生物相容性,經細胞毒性測試(ISO 10993-5),無細胞毒性反應,滿足植入性與非植入性醫療器械需求。生產過程中,澤信新材料在萬級潔凈車間進行注射、脫脂工序,避免粉塵污染;燒結階段采用真空燒結,防止金屬氧化,確保零部件純度;成品需經過 121℃、20 分鐘高壓...
零部件產業面臨技術、市場與政策的多重挑戰。技術層面,高級零部件(如光刻機鏡頭、航空發動機葉片)仍被德國、日本、美國壟斷,中國在材料純度(如半導體級硅單晶)、制造精度(如納米級加工)等方面存在代差;市場層面,全球化退潮導致“技術脫鉤”風險上升,例如美國《芯片與科學法案》限制對華高級設備出口,歐洲《新電池法》要求2030年電池零部件碳足跡追溯至礦山;政策層面,各國通過補貼扶持本土產業鏈(如歐盟《工業計劃》投資450億歐元發展清潔技術零部件),加劇國際競爭。應對策略需聚焦三點:一是加大基礎研究投入,突破“卡脖子”技術(如中國將EDA軟件、工業軟件納入“十四五”重點攻關清單);二是構建“安全可控”的供...
針對汽車行業零部件 “需耐高低溫、抗振動” 的需求,澤信新材料研發汽車 MIM 零部件,通過材料選型與結構優化,確保可靠性。材料方面,公司選用耐高溫鐵基合金(含鎳 3%、鉻 2%),經 MIM 工藝制成的汽車傳感器外殼、發動機周邊零部件,可在 - 40℃至 200℃環境下穩定工作,熱膨脹系數控制在 12×10??/℃以內,減少溫度變化導致的尺寸偏差;針對汽車傳動系統零部件(如離合器撥叉),選用強度不銹鋼材質,抗拉強度達 1000MPa,沖擊韌性≥20J/cm2,滿足高頻振動工況需求。結構設計上,澤信新材料通過有限元分析,優化零部件應力分布,例如汽車發動機支架,通過 MIM 工藝一體成型加強筋與...
機械行業對零部件的標準化與定制化需求并存,澤信新材料通過建立標準化產品庫與定制化服務體系,滿足雙重需求。標準化方面,公司針對機械行業常用零部件(如齒輪、軸套、連接件),建立標準化產品庫,涵蓋 100 余種規格,材料包括鐵基料與不銹鋼,尺寸精度控制在 ±0.02mm,性能參數統一,客戶可直接選用,無需重新設計,交付周期縮短至 7-10 天,降低機械企業采購成本與時間成本。定制化方面,針對機械行業特殊需求(如異形結構、特殊性能),澤信新材料提供全流程定制服務:從需求溝通、結構設計、模具開發到生產交付,全程由專業團隊跟進。這款異形復雜零部件采用高精度加工,確保每個細節都準確無誤,滿足嚴苛應用需求。佛...
隨著各行業對產品質量和性能要求的不斷提高,不銹鋼零部件市場呈現出良好的發展趨勢。一方面,市場需求持續增長。在建筑領域,隨著城市化進程的加快和人們對建筑品質要求的提升,不銹鋼零部件在高級建筑中的應用越來越寬泛;在食品加工和醫療器械行業,對食品安全和醫療質量的重視促使企業不斷更新設備,對不銹鋼零部件的需求也日益增加。另一方面,技術創新推動產品升級。新材料、新工藝的不斷涌現,使得不銹鋼零部件的性能得到進一步提升。例如,新型不銹鋼材料的研發,提高了不銹鋼的耐腐蝕性和強度;先進的制造工藝,如激光切割、3D打印等,能夠實現更復雜形狀零部件的制造,提高生產效率和產品質量。此外,環保要求的提高也促使不銹鋼零部...
消費性電子零部件追求 “輕量化、小尺寸、高精度”,澤信新材料運用 MIM 技術,實現消費電子零部件的精密制造。公司選用鋁合金粉末(含鋁 95%、鎂 3%、硅 2%),經 MIM 工藝制成的手機中框、筆記本電腦轉軸,密度 2.6g/cm3,較傳統鋅合金零部件減重 35%,滿足消費電子輕量化需求;通過優化燒結工藝,零部件致密度達 97% 以上,表面平整度≤0.01mm,無需后續打磨即可滿足外觀要求。尺寸精度控制上,澤信新材料采用高精度模具(模具精度 ±0.005mm),配合精密注射設備,零部件尺寸精度達 ±0.01mm,形位公差≤0.005mm,滿足消費電子小尺寸裝配需求(如手機零部件裝配間隙≤0...
模具是 MIM 工藝生產零部件的,澤信新材料注重模具設計與優化,提升零部件生產效率與質量。公司采用 UG、AutoCAD 等三維設計軟件,進行模具型腔、流道、澆口的設計,針對復雜結構零部件(如多腔、薄壁),采用 CAE 模流分析軟件,模擬金屬粉末喂料的流動路徑,優化澆口位置與流道尺寸,避免零部件出現缺料、氣泡、熔接痕等缺陷,模具試模合格率達 90% 以上。模具制造環節,澤信新材料選用 S136 模具鋼,經 CNC 加工中心、EDM 電火花加工,模具型腔精度達 ±0.005mm,表面粗糙度 Ra≤0.1μm,確保零部件尺寸精度與表面質量;針對大批量生產需求,模具采用多腔設計(多可達 16 腔),...
零部件是構成完整產品或系統的小功能單元,其質量與性能直接決定終端產品的可靠性、效率及用戶體驗。從智能手機中的微小電容到汽車發動機的關鍵活塞,從航空航天領域的高精度傳感器到工業機器人的伺服電機,零部件覆蓋機械、電子、材料等多學科交叉領域,是現代制造業的“基石”。據統計,全球制造業中,零部件成本占終端產品總價值的40%-70%,其技術壁壘與供應鏈穩定性更成為企業競爭力的關鍵指標。例如,新能源汽車電池模組中的電芯,其能量密度提升10%可直接推動整車續航增加80公里;半導體芯片制造中,光刻機零部件的精度誤差需控制在納米級,否則將導致芯片良率下降30%以上。零部件產業不僅支撐著萬億級終端市場,更通過技術...
戶外用品需兼顧輕量化與耐用性,澤信新材料通過 MIM 技術與材料選擇,實現兩者平衡。公司選用鋁合金粉末(密度 2.7g/cm3)或鈦合金粉末(密度 4.5g/cm3),經 MIM 工藝制成的戶外用品零部件(如登山扣、露營裝備連接件),較傳統鋼質零部件減重 30%-50%,滿足戶外用品輕量化需求;同時通過優化燒結工藝,零部件致密度達 96% 以上,抗拉強度達 300-800MPa,滿足戶外使用的強度要求。例如登山扣零部件,澤信新材料采用 6061 鋁合金粉末,經 MIM 工藝制成后,重量 20g,較鋼質登山扣(40g)減重 50%,抗拉強度達 350MPa,承重測試中可承受 20kN 拉力無斷裂...
針對戶外用品金屬部件 “易受風雨侵蝕” 的痛點,澤信新材料基于 MIM 技術,研發高耐腐蝕戶外用品金屬部件,在于材料選型與表面處理工藝的協同。公司選用 316L 不銹鋼粉末作為基礎原料,該材質含鉬 2%-3%,能有效抵抗海水、酸雨等腐蝕性介質,經 MIM 工藝制成的部件,孔隙率≤2%,從根本上減少腐蝕介質滲透路徑。在表面處理環節,澤信新材料采用鈍化 + 噴涂雙層防護:鈍化處理形成厚度 5-8μm 的氧化鉻鈍化膜,提升基材耐腐蝕性能;外層噴涂氟碳涂層(厚度 15-20μm),具備優異的耐候性,經測試鹽霧試驗可達 1000 小時無銹蝕,遠超行業常規 500 小時標準。例如為戶外露營裝備生產的金屬連...
電器機械零部件需與其他部件精細配合,澤信新材料通過 MIM 技術與標準化生產,提升零部件裝配兼容性。公司嚴格遵循 GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的線性和角度尺寸的公差》,零部件未注公差按 m 級控制,關鍵配合尺寸(如軸徑、孔徑)采用包容要求,確保與其他部件的配合間隙在設計范圍內(如過渡配合間隙 0-0.02mm)。材料選擇上,澤信新材料根據電器機械的工作環境,提供不同材質零部件:干燥環境選用鐵基料,潮濕環境選用不銹鋼,高溫環境選用耐高溫合金,確保零部件性能與使用場景匹配。例如為洗衣機生產的電機端蓋,公司通過 MIM 技術一體成型端蓋與軸承座,軸承座孔徑精度控制在 ±0.01m...
澤信新材料建立完善的零部件質量檢測體系,嚴格執行國家與行業標準,確保產品質量可控。公司配備 30 余臺精密檢測設備,涵蓋尺寸檢測(三坐標測量儀、投影儀)、性能檢測(萬能材料試驗機、沖擊試驗機)、微觀檢測(金相顯微鏡、硬度計)、環境檢測(鹽霧試驗箱、高低溫試驗箱)四大類,實現零部件全維度檢測。在檢測流程上,原材料入廠需進行成分分析與粒度檢測(粉末粒度分布 10-45μm);生產過程中,每 2 小時抽樣檢測零部件尺寸與密度,尺寸精度控制在 ±0.02mm,密度偏差≤0.1g/cm3;成品需進行 100% 外觀檢測(無毛刺、無裂紋)與 20% 性能抽樣檢測(抗拉強度、硬度、沖擊韌性),性能合格率達 ...
戶外用品需兼顧輕量化與耐用性,澤信新材料通過 MIM 技術與材料選擇,實現兩者平衡。公司選用鋁合金粉末(密度 2.7g/cm3)或鈦合金粉末(密度 4.5g/cm3),經 MIM 工藝制成的戶外用品零部件(如登山扣、露營裝備連接件),較傳統鋼質零部件減重 30%-50%,滿足戶外用品輕量化需求;同時通過優化燒結工藝,零部件致密度達 96% 以上,抗拉強度達 300-800MPa,滿足戶外使用的強度要求。例如登山扣零部件,澤信新材料采用 6061 鋁合金粉末,經 MIM 工藝制成后,重量 20g,較鋼質登山扣(40g)減重 50%,抗拉強度達 350MPa,承重測試中可承受 20kN 拉力無斷裂...
轉軸零部件正朝著“智能化、輕量化、集成化”方向演進。智能化方面,內置傳感器(如應變片、溫度傳感器)的智能轉軸可實時監測扭矩、轉速、溫度等參數,例如施耐德電機的智能軸將數據上傳至云端,通過機器學習優化設備運行策略,使能耗降低15%;輕量化領域,碳纖維復合材料軸(如寶馬i3電動車電機軸)較鋁合金軸減重40%,同時抗扭剛度提升25%;集成化趨勢下,轉軸與電機、編碼器、制動器的一體化設計成為主流,例如庫卡KR CYBERTECH納米機器人關節軸將6個功能模塊集成于直徑100mm的軸體內,空間利用率提升60%。產業生態層面,平臺化服務模式興起,例如德國舍弗勒的“軸系即服務”(Shaft-as-a-Ser...
五金工具零部件是構成各類五金工具的關鍵元素,品類繁多,涵蓋了螺絲、螺母、軸承、齒輪、彈簧、扳手頭、鉆頭等。這些看似微小的零部件,卻是五金工具正常運轉的基石。以螺絲和螺母為例,它們通過相互配合,起到固定和連接的作用,無論是組裝一把簡單的鉗子,還是構建一臺復雜的機械設備,都離不開它們的精細連接。軸承則如同工具的“關節”,能夠減少摩擦,使工具的轉動部分更加靈活順暢,像手電鉆、角磨機等電動工具,其高速旋轉的部件都依賴軸承來實現穩定運行。齒輪則負責傳遞動力和改變轉速,在扳手、鋸床等工具中,通過不同大小齒輪的嚙合,能夠實現力量的放大或速度的調整,滿足不同的工作需求。彈簧則具有彈性儲能和緩沖的作用,在鉗子、...
零部件可按功能、材料與制造工藝分為三大類。功能維度包括結構件(如汽車底盤、手機外殼)、傳動件(如齒輪、軸承)、電子件(如電阻、集成電路)及連接件(如螺栓、焊接接頭),其中電子件技術迭代快,年均更新周期縮短至18個月;材料維度涵蓋金屬(鋁合金、鈦合金)、塑料(ABS、PC)、陶瓷(氧化鋁、氮化硅)及復合材料(碳纖維增強塑料),例如航空航天領域寬泛使用鈦合金零部件,其強度是鋼的2倍,重量卻減輕40%;制造工藝維度包含鑄造、鍛造、沖壓、注塑、3D打印等,其中3D打印技術可實現復雜結構一體化成型,將零部件數量從200個減少至10個,開發周期縮短60%。不同類別零部件的技術特性差異明顯,例如精密軸承的圓...
在全球碳中和目標下,零部件的環保屬性正從“可選項”變為“必答題”。從設計階段開始,企業需通過輕量化結構、可回收材料與低能耗工藝降低全生命周期碳排放。例如,寶馬集團采用再生鋁合金制造發動機缸體,使單車零部件碳足跡減少60%;西門子歌美颯通過數字化孿生技術優化風電齒輪箱潤滑系統,將運維能耗降低25%。此外,循環經濟模式也在零部件領域加速落地:卡特彼勒推出“再制造”服務,將廢舊工程機械零部件拆解、修復后重新投入市場,成本只為新件的40%,而性能完全達標。綠色化與循環化,正重塑零部件產業的底層邏輯。異形結構件的仿真分析需耦合流固熱多物理場,預測服役狀態下的變形量。德州戶外用品零部件價位在機械零部件生產...
消費電子零部件對外觀與尺寸精度要求同等嚴苛,澤信新材料通過工藝優化,實現兩者協同控制。在外觀控制上,公司選用高純度金屬粉末(純度≥99.5%),減少粉末中的雜質導致的外觀缺陷;注射環節控制注射壓力與速度,避免零部件出現飛邊、氣泡,飛邊厚度≤0.05mm,氣泡數量≤1 個 /dm2;燒結后采用精密磨削或拋光處理,零部件表面粗糙度 Ra≤0.4μm,無劃痕、凹陷等缺陷。在尺寸控制上,采用高精度模具(模具精度 ±0.005mm),配合精密注射設備,零部件尺寸精度達 ±0.01mm,形位公差≤0.005mm,滿足消費電子小尺寸裝配需求(如手機零部件裝配間隙≤0.02mm)。鋸條作為五金工具零部件,其鋒...
戶外用品需兼顧輕量化與耐用性,澤信新材料通過 MIM 技術與材料選擇,實現兩者平衡。公司選用鋁合金粉末(密度 2.7g/cm3)或鈦合金粉末(密度 4.5g/cm3),經 MIM 工藝制成的戶外用品零部件(如登山扣、露營裝備連接件),較傳統鋼質零部件減重 30%-50%,滿足戶外用品輕量化需求;同時通過優化燒結工藝,零部件致密度達 96% 以上,抗拉強度達 300-800MPa,滿足戶外使用的強度要求。例如登山扣零部件,澤信新材料采用 6061 鋁合金粉末,經 MIM 工藝制成后,重量 20g,較鋼質登山扣(40g)減重 50%,抗拉強度達 350MPa,承重測試中可承受 20kN 拉力無斷裂...
自行車變速器對零部件精度要求高,澤信新材料通過 MIM 技術與精密檢測,確保變速器零部件精度,提升換擋順暢性。公司選用強度鋁合金粉末,經 MIM 工藝制成的變速器撥叉、齒輪,尺寸精度控制在 ±0.01mm,形位公差≤0.005mm,齒輪齒形精度達 GB/T 10095.1-2008 6 級標準,換擋響應速度提升 15%;通過優化燒結工藝,零部件致密度達 97% 以上,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,減少換擋時的摩擦阻力,換擋噪音≤60dB。結構設計上,澤信新材料針對變速器撥叉的換擋軌跡,優化撥叉臂長度與角度,確保撥叉與齒輪的精細配合,換擋行程偏差≤0.02mm,避免換擋卡滯。異形支架的輕量化設計...
針對日用五金行業對產品美觀性與功能性的雙重需求,澤信新材料通過MIM技術實現了異形復雜結構的規模化生產。在高級鎖具領域,公司為國際品牌定制的鋅合金鎖芯組件,集成微米級齒輪傳動系統與彈簧卡扣結構,傳統壓鑄工藝因流道設計限制無法實現,而澤信采用MIM技術將26個單獨零件整合為單件,裝配效率提升70%,產品壽命突破50萬次開合。在廚具領域,澤信開發的316L不銹鋼異形刀座,通過模擬仿真優化喂料流動性,成功在直徑8毫米的桿體上成型出0.3毫米的螺旋冷卻通道,解決了高溫烹飪時手柄燙手的問題,該產品已進入WMF、雙立人等企業的供應鏈。目前,公司日用五金產品線覆蓋鎖具、廚具、衛浴等八大類,年開發新品超50款...
澤信新材料深入研究金屬粉末注射成型(MIM)工藝參數對零部件性能的影響,通過優化工藝,提升零部件質量穩定性。在混煉環節,公司控制金屬粉末與粘結劑的混合溫度(150-180℃)與時間(30-60 分鐘),確保喂料均勻性,避免因喂料不均導致零部件密度差異(密度差≤0.1g/cm3);注射環節,調整注射壓力(80-120MPa)與速度(50-100mm/s),防止零部件出現飛邊、缺料,飛邊厚度控制在≤0.05mm。脫脂環節是影響零部件變形的關鍵,澤信新材料采用兩步脫脂法。異形復雜零部件的加工需高技能工人操作,以確保每個細節都達到設計要求。鎮江五金零部件設計異形零部件的設計通常依賴計算機輔助工程(CA...
澤信新材料針對客戶多樣化需求,提供零部件定制化服務,建立高效的客戶協作流程。在需求溝通階段,公司售前技術團隊(7*24 小時響應)與客戶對接,明確零部件的使用場景、性能要求(如強度、耐腐蝕性)、尺寸精度、外觀需求,同時提供材料選型與結構優化建議,例如針對輕量化需求,推薦鋁合金或鈦合金材質;針對復雜結構,建議一體化成型減少裝配環節。設計階段,澤信新材料根據客戶圖紙,進行三維建模與模具設計,通過 CAE 分析驗證零部件結構合理性,避免設計缺陷,同時提供設計方案確認書,與客戶達成一致后啟動模具制造,模具設計周期控制在 7-10 天。生產階段,公司按客戶訂單量安排生產,小批量訂單(500-5000 件...
不銹鋼零部件的制造需要經過一系列復雜而精細的工藝流程。首先是原材料準備,選擇合適的不銹鋼板材、棒材或管材等作為原材料,并根據設計要求進行切割和下料。接下來是成型加工,常見的成型方法有沖壓、鍛造、鑄造等。沖壓適用于制造形狀較為規則的零部件,通過沖壓模具將不銹鋼板材加工成所需的形狀;鍛造則用于制造高的強度、復雜形狀的零部件,通過加熱和鍛打使不銹鋼材料發生塑性變形;鑄造則是將熔化的不銹鋼液體倒入模具中,冷卻后得到所需形狀的零部件。成型后的零部件通常需要進行機械加工,如車削、銑削、鉆孔等,以提高零部件的精度和表面質量。然后是熱處理工藝,通過加熱、保溫和冷卻等操作,改善不銹鋼的組織結構和性能,提高其強度...
零部件可按功能、材料與制造工藝分為三大類。功能維度包括結構件(如汽車底盤、手機外殼)、傳動件(如齒輪、軸承)、電子件(如電阻、集成電路)及連接件(如螺栓、焊接接頭),其中電子件技術迭代快,年均更新周期縮短至18個月;材料維度涵蓋金屬(鋁合金、鈦合金)、塑料(ABS、PC)、陶瓷(氧化鋁、氮化硅)及復合材料(碳纖維增強塑料),例如航空航天領域寬泛使用鈦合金零部件,其強度是鋼的2倍,重量卻減輕40%;制造工藝維度包含鑄造、鍛造、沖壓、注塑、3D打印等,其中3D打印技術可實現復雜結構一體化成型,將零部件數量從200個減少至10個,開發周期縮短60%。不同類別零部件的技術特性差異明顯,例如精密軸承的圓...
在機械零部件生產領域,澤信新材料通過 MIM 技術與精密檢測體系,確保零部件精度與性能雙達標。生產環節,公司采用德國進口混煉設備,將金屬粉末與粘結劑按 9:1 比例充分混合,控制喂料粘度穩定在 5000-8000Pa?s,保障注射成型時物料流動均勻,避免零部件出現缺料、氣泡等缺陷;脫脂階段采用催化脫脂工藝,精確控制脫脂速率(1-2mm/h),防止零部件變形;燒結階段采用真空燒結爐,真空度維持在 10?3Pa 以下,減少金屬氧化,確保零部件致密度達 96% 以上。精度檢測方面,澤信新材料配備 30 余臺精密檢測設備(如三坐標測量儀、金相顯微鏡),對零部件關鍵尺寸(如孔徑、軸徑、形位公差)進行 1...
消費電子零部件對外觀與尺寸精度要求同等嚴苛,澤信新材料通過工藝優化,實現兩者協同控制。在外觀控制上,公司選用高純度金屬粉末(純度≥99.5%),減少粉末中的雜質導致的外觀缺陷;注射環節控制注射壓力與速度,避免零部件出現飛邊、氣泡,飛邊厚度≤0.05mm,氣泡數量≤1 個 /dm2;燒結后采用精密磨削或拋光處理,零部件表面粗糙度 Ra≤0.4μm,無劃痕、凹陷等缺陷。在尺寸控制上,采用高精度模具(模具精度 ±0.005mm),配合精密注射設備,零部件尺寸精度達 ±0.01mm,形位公差≤0.005mm,滿足消費電子小尺寸裝配需求(如手機零部件裝配間隙≤0.02mm)。機器人關節的異形殼體采用鎂合...
醫療器械零部件需滿足嚴格的無菌要求,澤信新材料從設計、生產到包裝,全流程保障零部件無菌性。在設計上,零部件結構避免死角與凹陷,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,減少細菌滋生空間;針對需頻繁消毒的零部件(如手術器械鉗頭),設計為光滑無毛刺結構,便于高溫高壓滅菌時蒸汽穿透,確保滅菌徹底。生產過程中,零部件在萬級潔凈車間進行注射、脫脂工序,空氣中塵埃粒子數≤3520 個 /m3,避免粉塵污染;燒結后采用電化學拋光處理,進一步提升表面光潔度,同時去除表面氧化層,減少細菌附著;成品需經過 121℃、20 分鐘高壓蒸汽滅菌(ISO 17665-1),確保無菌狀態,滅菌后立即進行無菌包裝(采用醫用級 Tyvek...
醫療器械零部件對無菌與生物相容性要求極高,澤信新材料采用 MIM 技術與醫療級材料,生產符合醫療標準的零部件。材料選擇上,公司選用純鈦粉末(純度≥99.9%)或 316L 不銹鋼粉末,其中純鈦零部件經 MIM 工藝制成后,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,無孔隙、無毛刺,減少細菌滋生風險;通過電化學拋光處理,零部件表面形成鈍化膜,進一步提升生物相容性,經細胞毒性測試(ISO 10993-5),無細胞毒性反應,滿足植入性與非植入性醫療器械需求。生產過程中,澤信新材料在萬級潔凈車間進行注射、脫脂工序,避免粉塵污染;燒結階段采用真空燒結,防止金屬氧化,確保零部件純度;成品需經過 121℃、20 分鐘高壓...