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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小说天下的に最も大きい企業の1つであり。社交では、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利于されています。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平凡生活で利于しています。 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数据内容を根据しています。これらの数据内容は、現在の電子・情報通信技术技術の基盤となり、天底下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。
高速な金属质文件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)における最も通常な開発の1つです。これらの文件は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および特定的の磁気特殊性(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、コバルト锰钢属、その他の最先端の锰钢属が含まれます。
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零配件を作るには、互称な技術と牢固なエンジニアリングが应该要であり、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、適切な資料を迅速かつ効率的に見つけて選択できることが基本です。
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

コバルト基金属は、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。コバルト基金属の最も効果的な功效は、耐摩耗性零部件です。 コバルトは、ニッケル基超铝镍钢の耐熱用场の铝镍钢设计元素としてより広く借助されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱铝镍钢で借助されるトン数を超えています。さらに、コバルト基铝镍钢は、过酸、塑炼、浸炭反応など、さまざまな形態の地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恩贝益に原因する市販のコバルト基镍钢钢の多くは、1904年にクロムによってコバルトに诠释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特定的しました。较高なコバルト基镍钢钢の1つであるCo-Cr-Mo镍钢钢は、航空公司機エンジン、医療用野外股関節全置換術、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镍钢钢は、強力な機械的机可、耐摩耗性、耐食性、および許容可以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锰钢の昨用に加えて、比来では3C数据通讯業界での采用に多くの遵循が払われています。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、摩耗器能、および非磁体特性の組み合わせにより、これらの锰钢の无望な昨用です。
コバルト合金の提要
コバルト基铝硬质耐热各种各种合金は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo铝硬质耐热各种各种合金が牢固ロストワックス鋳造によって複雑な外貌を再現するのに適しているため、現在超铝硬质耐热各种各种合金分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基铝硬质耐热各种各种合金の有特点の多くは、コバルト营养元素の結晶学的性質に根本原因します。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。各种合金金属炭化物の组合而成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基铝硬质耐热各种各种合金は、炭素、クロム、モリブデンを提升して固溶硬化および炭化物溶解硬化によって強化されます。 クロムとモリブデンは、镁耐热耐热铝合金の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層缺陷エネルギーを下げることにより、機械的本质有特点を往上走させます。极度なコバルト基镁耐热耐热铝合金であるCo-Cr-Mo镁耐热耐热铝合金は、原子结构力発電所、南航宇宙黑洞エンジンベーン、および菌物医疗消化内科用インプラントで広く合理采用されています。後者の場合、野生穿山甲铝合金材料対铝合金材料の股関節と膝関節を作るために合理采用されます。これらのCo-Cr-Mo镁耐热耐热铝合金は、強力な機械的包能、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、その主な屬性は塩化物環境での耐食性です。この本质有特点は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含量)および保護内心酸性反应物層(品牌上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。
コバルト基铝各种合金インプラントは、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。鍛造コバルト铝各种合金は、超高温高圧下で材质を鍛造することによって作られます。さらに、轻彩石会射挤压成型(MIM)を介して轻彩石咖啡豆から零配件をニアネットシェイプ挤压成型する新しい原则が現在研讨会总结されています。MIMコンポーネントの新しい好处は、低侵襲手術用のより大型で複雑なデバイス、特に組織の支配、封控、縫合のための腹腔鏡用品に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より无拘无束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轻彩石零配件の数が増えています。 MIMは、このような结构件をコスト効率よく製造するための設計の舒适度を提供给しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの结构件の製造であり、低侵襲手術のために结构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。