粉末冶金金相分析是對粉末冶金在正常和非正常熱處理條件下,對粉末冶金正常和非正常金相組織的特征、顯示等進行分析。粉末冶金制品是壓制成型的。零件在壓制或高溫燒結過程中,表面常出現增碳、脫碳或大量孔隙等缺陷,因此制品的表面情況不能表示整個零件的全部情況,而應以零件的斷面或剖面作為金相試樣的磨面。若零件不能破壞,則要選取有表示性的表面且要磨掉0.5mm深度后方可作為金相觀察面;若對取樣有明確規定,則按規定取樣。粉末冶金是一種先進的材料制備技術,能夠生產出高性能、高精度的金屬零部件。中山黃銅粉末冶金定制價格
常見齒輪加工方式中的裝夾系統,粉末冶金是大批量制齒輪的一種方法,而常見的滾齒、插齒等工藝看起來能更好的應對多品種小批量的需求,此時它們的裝夾系統就很有講究了。從普通車加工→滾齒加工→插齒加工→剃齒加工→硬車加工→磨齒加工→珩磨加工→鉆孔→內孔磨削→焊接→測量,為這個過程配置合適的裝夾系統顯得尤為重要。普通車加工,在普通車加工中,齒輪毛胚件通常被夾持在垂直或者水平的車削機床上。對于自動夾持的夾具,絕大多數不需在主軸另一邊加裝輔助穩定裝置。東莞非標粉末冶金價格粉末冶金還可以實現對復雜內部結構的制造,如孔、凹槽等,提高了零件的功能性和可靠性。
二步法氫還原制備細W粉的基本原理:一步法氫還原,——制取粗W粉。二步法氫還原,(先低溫合成WO2,再高溫反應制取W)——制取中、細顆粒W粉。(1)還原過程中鎢粉顆粒長大的機理,一般認為是揮發—沉積引起的。(a)鎢的氧化物具有揮發性,高溫更能促進氧化物與水蒸氣形成易揮發的水合物WOx·nH2O;例如,WO2在700℃開始揮發,在750-800℃開始晶粒長大。(b)在還原過程中,隨著溫度的升高, WO3的揮發性增大(比WO2的揮發性大)。 WO3的蒸氣以氣相被還原后沉積在已還原的低價氧化鎢或金屬鎢粉的表面上使顆粒長大。
在液態下制備粉末的方法:(1)從液態金屬與合金中制取金屬與合金粉末的有霧化法。(2)從金屬鹽溶液置換和還原制取金屬、合金以及包覆粉末的有置換法、溶液氫還原法;從金屬熔鹽中沉淀制取金屬粉末的有熔鹽沉淀法;從輔助金屬浴中析出制取金屬化合物粉末的有金屬浴法。(3)從金屬鹽溶液電解制取金屬與合金粉末的有水溶液電解法;從金屬熔鹽電解制取金屬和金屬化合物粉末的有熔鹽電解法 。3.在氣態下制備粉末的方法,(1)從金屬蒸氣中冷凝制取金屬粉末的有蒸氣冷凝法;(2)從氣態金屬羰基物中離解制取金屬、合金粉末以及包覆粉末的有羰基物熱離解法;(3)從氣態金屬鹵化物中氣相還原制取金屬、合金粉末以及金屬、合金涂層的有氣相氫還原法;從氣態金屬鹵化物中沉積制取金屬化合物粉末以及涂層的有化學氣相沉積法。粉末冶金技術實現了材料性能與成本之間的平衡,為企業帶來了明顯的經濟效益。
分析粉末粒度、粒度分布、粉末形貌、粉末質量與松裝密度之間的關系及內在原因,松裝密度是粉末自然堆積的密度,因而取決于顆粒間的粘附力、相對滑動的阻力以及粉末體孔隙被小顆粒填充的程度、粉末體的密度、顆粒形狀、顆粒密度和表面狀態、粉末的粒度和粒度組成等因素。(1)粉末顆粒形狀愈規則,其松裝密度就愈大;顆粒表面愈光滑,松裝密度也愈大。為粒度大小和粒度組成大致相同的三種銅粉,由于形狀不同表現出密度和孔隙度的差異。(2)粉末顆粒愈粗大,其松裝密度就愈大。表2-9表示粉末粒度對松裝密度的影響。細粉末形成拱橋和互相粘結妨礙了顆粒相互移動,故粉末的松裝密度減少。(3)粉末顆粒愈致密,松裝密度就愈大。表面氧化物的生成提高了粉末的松裝密度。(4)粉末粒度范圍窄的粗細粉末,松裝密度都較低。當粗細粉末按一定比例混合均勻后,可獲得較大松裝密度。粉末冶金是一種節約原材料、提高產品精度、降低成本的環保制造方式,有利于資源的有效利用。中山黃銅粉末冶金定制價格
粉末冶金工藝可以實現對材料成分和微觀組織的精確控制,生產出具有特定功能和性能的定制化零件。中山黃銅粉末冶金定制價格
化學熱處理工藝,化學熱處理一般都包括分解、吸收、擴散三個基本過程,比如,滲碳熱處理的反應如下:2CO≒[C]+CO2 (放熱反應);CH4≒[C]+2H2 (吸熱反應)。碳分解出后被金屬表面吸收并逐漸向內部擴散,在材料的表面獲得足夠的碳濃度后再進行淬火和回火處理,會提高粉末冶金材料的表面硬度和淬硬深度。由于粉末冶金材料的孔隙存在,使得活性炭原子從表面滲入內部,完成化學熱處理的過程。但是,材料密度越高,孔隙效應就越弱,化學熱處理的效果就越不明顯,因此,要采用碳勢較高的還原性氣氛保護。中山黃銅粉末冶金定制價格