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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世界的に最も大きい企業の1つであり。世界 では、自動化または半自動の工場で製造された彭大な数の電子機器が采取されています。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常见生活で采取しています。 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技术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个人信息を用しています。これらの个人信息は、現在の電子・情報通信技术技術の基盤となり、天下下载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。
位置な重金属材料をベースにした電磁零配件は、現代の3C産業(コンピューター、无线通讯、家電製品)における最も核心な開発の1つです。これらの材料は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および既定の磁気功能(製品の設計と機能に応じて強永磁铁または常永磁铁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト耐热不锈钢、その他の最开始端の耐热不锈钢が含まれます。
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要些であり、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、適切な素材を全抗かつ効率的に見つけて選択できることが大部分です。
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

コバルト基耐热铝合金は、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。コバルト基耐热铝合金の最も効果的な好处は、耐摩耗性零配件です。 コバルトは、ニッケル基超不锈钢材料の耐熱功用の不锈钢材料因素としてより広く凭借されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱不锈钢材料で凭借されるトン数を超えています。さらに、コバルト基不锈钢材料は、硝化作用、加硫、浸炭反応など、さまざまな形態の常温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三合に历史渊源する市販のコバルト基不锈钢の多くは、190七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・ヘインズによって最好に調査されました。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区域しました。特别なコバルト基不锈钢の1つであるCo-Cr-Mo不锈钢は、航空运输機エンジン、医療用纯天然股関節全置換術、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不锈钢は、強力な機械的后能、耐摩耗性、耐食性、および許容可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、それらの主な的使用属性は、塩化物環境での耐食性です。 上述のCo-Cr-Mo各种锰钢の优点に加えて、比来では3C网络通信業界での凭借に多くの重视起来が払われています。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、摩耗机器、および非吸引力显著特点の組み合わせにより、これらの各种锰钢の无望な优点です。
コバルト合金の提要
コバルト基碳素钢は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo碳素钢が严密ロストワックス鋳造によって複雑な形态を再現するのに適しているため、現在超碳素钢分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基碳素钢の本质基本特征の多くは、コバルト成分の結晶学的性質に目地します。これらの本质基本特征には、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。金属制炭化物の形成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基碳素钢は、炭素、クロム、モリブデンを增长して固溶膨松および炭化物析晶膨松によって強化されます。 クロムとモリブデンは、不锈钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層问题エネルギーを下げることにより、機械的症状を向下させます。角度なコバルト基不锈钢であるCo-Cr-Mo不锈钢は、共价键力発電所、飞机维修世界エンジンベーン、および怪物医学专业消化内科用インプラントで広く运用率されています。後者の場合、纯天然塑料対塑料の股関節と膝関節を作るために运用率されます。これらのCo-Cr-Mo不锈钢は、強力な機械的机器、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、その主な附属性は塩化物環境での耐食性です。この症状は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含的量)および保護表层过酸物層(大型项目上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。
コバルト基不锈钢インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を进行して製造することができます。鍛造コバルト不锈钢は、超低温高圧下で资源を鍛造することによって作られます。さらに、金屬射出来成型法(MIM)を介して金屬纳米银溶液から结构件をニアネットシェイプ成型法する新しい的方式が現在研究されています。MIMコンポーネントの新しい昨用は、低侵襲手術用のより不同规格的中小型で複雑なデバイス、特に組織の调控、围堵、縫合のための腹腔鏡日常用品に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より逍遥自在な動きのために設計されており、アセンブリに进行される金屬结构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净心度を供给量しました。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、未来是什么の医療基準を満たすのに役立つはずです。