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脫脂和燒結(jié)是MIM工藝中技術(shù)難度比較高的環(huán)節(jié),直接決定零件的密度、尺寸精度和力學(xué)性能。脫脂的目的是完全去除粘結(jié)劑,同時(shí)避免生坯開裂或變形。當(dāng)前主流方法包括熱脫脂(在惰性氣體或真空環(huán)境中逐步升溫至400-600℃,使粘結(jié)劑分解揮發(fā))和溶劑脫脂(將生坯浸泡在三氯乙烯等有機(jī)溶劑中,溶解部分粘結(jié)劑后進(jìn)行熱脫脂)。熱脫脂雖效率較低(需10-20小時(shí)),但適用性廣;溶劑脫脂可縮短脫脂時(shí)間至2-5小時(shí),但需處理有毒溶劑,且對(duì)粉末裝載量(通常<60%)限制較大。燒結(jié)階段則通過高溫(通常為金屬熔點(diǎn)的70%-90%)使粉末顆粒間發(fā)生擴(kuò)散連接,實(shí)現(xiàn)致密化。例如,316L不銹鋼的燒結(jié)溫度為1350-1400℃,保溫時(shí)間2-4小時(shí),配合氫氣氣氛還原表面氧化層,可獲得抗拉強(qiáng)度>520MPa、延伸率>30%的零件,性能接近鍛造材料。某汽車零部件廠商通過優(yōu)化燒結(jié)曲線,將變速箱同步器齒環(huán)的收縮率波動(dòng)從±0.3%控制在±0.1%以內(nèi),滿足了高精度傳動(dòng)要求。金屬粉末注射而成的轉(zhuǎn)軸,具備良好的韌性與強(qiáng)度,在承受較大扭矩時(shí)不易發(fā)生變形或斷裂。汕頭金屬粉末注射報(bào)價(jià)

轉(zhuǎn)軸金屬粉末注射成型(MIM)技術(shù)通過將微米級(jí)金屬粉末與高分子粘結(jié)劑混合,經(jīng)加熱塑化后注入模具型腔,形成具有三維復(fù)雜結(jié)構(gòu)的生坯,再通過脫脂和燒結(jié)工藝獲得高密度金屬零件。該技術(shù)結(jié)合了塑料注射成型的靈活性與粉末冶金的高性能優(yōu)勢(shì),突破了傳統(tǒng)加工對(duì)幾何形狀的限制。例如,在筆記本電腦轉(zhuǎn)軸制造中,MIM可實(shí)現(xiàn)內(nèi)齒、異形槽等復(fù)雜結(jié)構(gòu)的同步成型,避免多工序加工導(dǎo)致的累積誤差。其材料利用率高達(dá)95%以上,較傳統(tǒng)切削加工提升30%,且單個(gè)零件生產(chǎn)成本可降低40%-60%。此外,MIM工藝支持鈦合金、不銹鋼等高的強(qiáng)度材料的成型,滿足轉(zhuǎn)軸對(duì)耐磨性、抗疲勞性的嚴(yán)苛要求。茂名金屬粉末注射公司采用金屬粉末注射工藝的轉(zhuǎn)軸,通過優(yōu)化材料配方,在高溫環(huán)境下仍能保持穩(wěn)定的機(jī)械性能。

MIM技術(shù)具備明顯的規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢(shì),尤其適用于年產(chǎn)百萬(wàn)級(jí)零件的場(chǎng)景。與傳統(tǒng)加工方式相比,MIM的單件成本隨產(chǎn)量增加而快速下降。例如,制造汽車安全帶卡扣時(shí),當(dāng)產(chǎn)量超過50萬(wàn)件/年時(shí),MIM工藝的單件成本(含模具分?jǐn)偅┹^沖壓+機(jī)加工方案降低40%,且生產(chǎn)周期縮短60%。模具壽命方面,質(zhì)量鋼模(如H13鋼)在MIM工藝中可完成50萬(wàn)次以上注射,單次成本分?jǐn)偟椭?.01美元/件。此外,MIM支持自動(dòng)化生產(chǎn)線集成,從粉末混合、注射成型到脫脂燒結(jié)的全流程可實(shí)現(xiàn)無(wú)人化操作,人工成本占比降至15%以下。對(duì)于復(fù)雜結(jié)構(gòu)件,MIM的綜合成本較傳統(tǒng)方案(如CNC加工)可降低50%-70%,成為大批量制造的優(yōu)先工藝。
消費(fèi)電子產(chǎn)品的輕薄化趨勢(shì)對(duì)轉(zhuǎn)軸設(shè)計(jì)提出更高挑戰(zhàn)。以折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸為例,其需承受20萬(wàn)次以上的開合測(cè)試,同時(shí)要求零件壁厚小于0.5mm、表面粗糙度Ra≤0.4μm。MIM技術(shù)通過優(yōu)化粉末粒徑分布(2-15μm)和粘結(jié)劑體系(聚甲醛基為主),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)軸關(guān)鍵組件的一體化成型。例如,某品牌折疊屏鉸鏈采用MIM工藝后,將原有12個(gè)分散零件整合為3個(gè)MIM件,裝配效率提升3倍,且通過燒結(jié)工藝使零件密度達(dá)到98%以上,抗拉強(qiáng)度提升至1200MPa。此外,MIM支持表面處理工藝(如PVD鍍膜),使轉(zhuǎn)軸在高頻使用下仍保持低摩擦系數(shù),延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命。采用金屬粉末注射工藝制造的轉(zhuǎn)軸,可定制不同的長(zhǎng)度與直徑規(guī)格,滿足多樣化設(shè)備安裝需求。

MIM技術(shù)兼容多種金屬材料體系,涵蓋低合金鋼、不銹鋼、鈦合金、鎳基合金等,能夠根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景定制材料性能。例如,在消費(fèi)電子領(lǐng)域,MIM常采用316L不銹鋼制造手機(jī)轉(zhuǎn)軸,利用其優(yōu)異的耐腐蝕性和抗疲勞性,滿足20萬(wàn)次以上開合測(cè)試的需求;而在航空航天領(lǐng)域,鈦合金(Ti-6Al-4V)通過MIM工藝成型后,密度只為鋼的60%,但比強(qiáng)度(強(qiáng)度/密度)是鋼的4倍,適用于輕量化要求高的結(jié)構(gòu)件。此外,MIM支持材料成分的精確調(diào)控,如通過添加0.1%-0.5%的稀土元素,可明顯提升不銹鋼的抗氧化性和高溫穩(wěn)定性。近年來,多材料MIM技術(shù)(如金屬-陶瓷復(fù)合成型)進(jìn)一步拓展了應(yīng)用邊界,例如在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)閥門中集成耐磨陶瓷涂層,實(shí)現(xiàn)局部區(qū)域性能的梯度優(yōu)化。MIM技術(shù)助力電動(dòng)工具輕量化,零件重量減輕40%,壽命延長(zhǎng)50%。中山金屬粉末注射供應(yīng)商
澤信與高校聯(lián)合研發(fā)納米級(jí)粉末,目標(biāo)將MIM精度提升至0.05mm級(jí)。汕頭金屬粉末注射報(bào)價(jià)
金屬粉末注射成型(MetalInjectionMolding,MIM)是一種將粉末冶金與塑料注射成型技術(shù)深度融合的近凈成形工藝。其關(guān)鍵原理是通過將金屬粉末與熱塑性粘結(jié)劑混合制成均勻喂料,利用注射成型機(jī)將喂料注入精密模具,形成具有復(fù)雜幾何形狀的“生坯”,再經(jīng)過脫脂(去除粘結(jié)劑)和燒結(jié)(高溫致密化)兩步關(guān)鍵后處理,終獲得密度接近理論值(>98%)的金屬零件。MIM的工藝流程可分為四大階段:喂料制備(粉末與粘結(jié)劑混合、造粒)、注射成型(模腔填充、保壓冷卻)、脫脂(熱解或溶劑溶解粘結(jié)劑)、燒結(jié)(粉末顆粒擴(kuò)散連接)。相較于傳統(tǒng)加工方式,MIM能夠突破幾何形狀限制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部孔洞、薄壁結(jié)構(gòu)(壁厚<0.3毫米)、微小特征(尺寸<0.05毫米)的一體化成型,且材料利用率高達(dá)95%以上,尤其適合中小批量(年產(chǎn)量1萬(wàn)-50萬(wàn)件)的高精度、復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件生產(chǎn),已成為消費(fèi)電子、醫(yī)療器械、汽車零部件等領(lǐng)域的關(guān)鍵制造技術(shù)。汕頭金屬粉末注射報(bào)價(jià)