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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。时代では、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灵活运用されています。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都是生活で灵活运用しています。 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联系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文件を采用しています。これらの数据文件は、現在の電子・情報联系技術の基盤となり、九州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。
超高な彩石相关材质をベースにした電磁结构件は、現代の3C産業(コンピューター、通讯设备、家電製品)における最も其主要な開発の1つです。これらの相关材质は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および其他の磁気特殊性(製品の設計と機能に応じて強磁体または常磁体)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト铝金属、その他の最原始端の铝金属が含まれます。
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结构件を作るには、想同な技術と密切なエンジニアリングが必须であり、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、適切な的资料を攻击速度かつ効率的に見つけて選択できることが重要です。
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

コバルト基镍钢は、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。コバルト基镍钢の最も効果的な用场は、耐摩耗性零配件です。 コバルトは、ニッケル基超镍钢属の耐熱益处の镍钢属事物としてより広く充分用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱镍钢属で充分用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基镍钢属は、碱化、混炼、浸炭反応など、さまざまな形態の低温制冷的效果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三块に缘由する市販のコバルト基锰钢の多くは、190七年にクロムによってコバルトに彰显される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって后に調査されました。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不同しました。宽度なコバルト基锰钢の1つであるCo-Cr-Mo锰钢は、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锰钢は、強力な機械的性能、耐摩耗性、耐食性、および許容才能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、それらの主な技能は、塩化物環境での耐食性です。 所诉のCo-Cr-Mo碳素钢の益处に加えて、比来では3C通信業界での再生利用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、摩耗可以、および非永久磁铁的特征の組み合わせにより、これらの碳素钢の无望な益处です。
コバルト合金の提要
コバルト基耐热硬质碳素钢类は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo耐热硬质碳素钢类が紧凑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、現在超耐热硬质碳素钢类分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基耐热硬质碳素钢类の特殊性描述の多くは、コバルト塑料元素の結晶学的性質に根本原因します。これらの特殊性描述には、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。塑料炭化物の组成部分そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基耐热硬质碳素钢类は、炭素、クロム、モリブデンを延长して固溶变软および炭化物进行析出变软によって強化されます。 クロムとモリブデンは、金属材质の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層坏毛病エネルギーを下げることにより、機械的表现を向左させます。高宽比なコバルト基金属材质であるCo-Cr-Mo金属材质は、共价键力発電所、航空航天地球エンジンベーン、および生物技术医学研究中医内科用インプラントで広く巧用されています。後者の場合、纯天然金属材质対金属材质の股関節と膝関節を作るために巧用されます。これらのCo-Cr-Mo金属材质は、強力な機械的机都、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、その主な状态は塩化物環境での耐食性です。この表现は、それらのバルク組成(主に高いクロム含带量)および保護内心酸性反应物層(产品上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。
コバルト基塑料材料インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を利于して製造することができます。鍛造コバルト塑料材料は、常温高圧下で质料を鍛造することによって作られます。さらに、塑料射精定型(MIM)を介して塑料纳米银溶液から零配件をニアネットシェイプ定型する新しい玩法が現在专题研讨されています。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器材に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より放松な動きのために設計されており、アセンブリに利于される塑料零配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总需求しました。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、在未来の医療基準を満たすのに役立つはずです。