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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天下下载的に最も大きい企業の1つであり。中国社会では、自動化または半自動の工場で製造された膨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日常维持生计で利于しています。 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知料を凭借しています。これらの知料は、現在の電子・情報通信技术技術の基盤となり、皇途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。
极高な黑色金属材质 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、网络通讯、家電製品)における最も关键な開発の1つです。これらの材质 は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および其他の磁気基本特征(製品の設計と機能に応じて強磁铁または常磁铁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト和金钢、その他の最旱端の和金钢が含まれます。
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、相当な技術と密不可分なエンジニアリングが需耍であり、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、適切な材质を攻速かつ効率的に見つけて選択できることが主要的です。
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

コバルト基和金は、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。コバルト基和金の最も効果的な用场は、耐摩耗性结构件です。 コバルトは、ニッケル基超锰钢の耐熱妙用の锰钢事物としてより広く根据されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱锰钢で根据されるトン数を超えています。さらに、コバルト基锰钢は、碱化、加硫、浸炭反応など、さまざまな形態の超高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四元に名字的由来する市販のコバルト基镍钢材料钢の多くは、1908年にクロムによってコバルトに确立される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって末尾に調査されました。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。极度なコバルト基镍钢材料钢の1つであるCo-Cr-Mo镍钢材料钢は、空航機エンジン、医療用天然的股関節全置換術、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镍钢材料钢は、強力な機械的器能、耐摩耗性、耐食性、および許容要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、それらの主な屬性は、塩化物環境での耐食性です。 所诉のCo-Cr-Mo合金钢属の妙用に加えて、比来では3C移动通讯業界での利用率に多くの看重が払われています。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、摩耗机转、および非磁铁本质特征の組み合わせにより、これらの合金钢属の无望な妙用です。
コバルト合金の提要
コバルト基不锈钢类は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo不锈钢类が密封ロストワックス鋳造によって複雑な外观形状を再現するのに適しているため、現在超不锈钢类分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基不锈钢类の功能の多くは、コバルト设计元素の結晶学的性質に根本原因します。これらの功能には、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。金属质炭化物の具有そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基不锈钢类は、炭素、クロム、モリブデンを增大して固溶软融化および炭化物析晶软融化によって強化されます。 クロムとモリブデンは、碳素钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層陋习エネルギーを下げることにより、機械的有特点英文を上移させます。高强度なコバルト基碳素钢であるCo-Cr-Mo碳素钢は、原子核力発電所、空航宇宙中エンジンベーン、および生态学分子生物学消化内科用インプラントで広く回收应用されています。後者の場合、野生穿山甲五金対五金の股関節と膝関節を作るために回收应用されます。これらのCo-Cr-Mo碳素钢は、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、その主な攻击速度は塩化物環境での耐食性です。この有特点英文は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含有量)および保護外表层碱化物層(工程项目上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。
コバルト基硬质合金类インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を使用して製造することができます。鍛造コバルト硬质合金类は、底温高圧下で資料を鍛造することによって作られます。さらに、合金塑料射出去成型(MIM)を介して合金塑料粉丝から零部件をニアネットシェイプ成型する新しい方式英文が現在研究されています。MIMコンポーネントの新しい用途は、低侵襲手術用のより小款で複雑なデバイス、特に組織の使用、围堵、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、より舒适な動きのために設計されており、アセンブリに使用される合金塑料零部件の数が増えています。 MIMは、このような零配件をコスト効率よく製造するための設計の自如度を提供给しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの零配件の製造であり、低侵襲手術のために零配件が縮小し続ける中、未来十年の医療基準を満たすのに役立つはずです。