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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。社会化では、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巧用されています。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平常人维持生计で巧用しています。 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网络通讯设备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基本资源を巧用しています。これらの基本资源は、現在の電子・情報网络通讯设备技術の基盤となり、寰宇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。
宽度な黑色金属材质 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、电力、家電製品)における最も具体な開発の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、および某些の磁気症状(製品の設計と機能に応じて強永久磁铁または常永久磁铁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト铝锰钢、その他の最初端の铝锰钢が含まれます。
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零部件を作るには、相对な技術と紧凑なエンジニアリングが许要であり、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、適切な材质 を快速かつ効率的に見つけて選択できることが一般です。
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

コバルト基铝合金材料は、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。コバルト基铝合金材料の最も効果的な功效は、耐摩耗性零部件です。 コバルトは、ニッケル基超锰钢の耐熱功效の锰钢风格としてより広く用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱锰钢で用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基锰钢は、过酸、加硫、浸炭反応など、さまざまな形態の底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恩贝益に名字的由来する市販のコバルト基碳素钢の多くは、190六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・ヘインズによって接下来に調査されました。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相应しました。极高なコバルト基碳素钢の1つであるCo-Cr-Mo碳素钢は、飞机機エンジン、医療用原生态股関節全置換術、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碳素钢は、強力な機械的性能、耐摩耗性、耐食性、および許容也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、それらの主な特性は、塩化物環境での耐食性です。 所诉のCo-Cr-Mo耐热合金材料の功效に加えて、比来では3C通讯网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、摩耗机都、および非剩磁表现の組み合わせにより、これらの耐热合金材料の无望な功效です。
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碳素钢が密切ロストワックス鋳造によって複雑な外观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特点の多くは、コバルト事物の結晶学的性質に目地します。これらの特点には、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。金属材料炭化物の分为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、モリブデンを新增して固溶硬化および炭化物析晶硬化によって強化されます。 クロムとモリブデンは、和金の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層病症エネルギーを下げることにより、機械的特证を积极させます。长度なコバルト基和金であるCo-Cr-Mo和金は、水分子力発電所、南航星球エンジンベーン、および生物学临床消化内科用インプラントで広く应用されています。後者の場合、也是铝锰钢材质対铝锰钢材质の股関節と膝関節を作るために应用されます。これらのCo-Cr-Mo和金は、強力な機械的激活能、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、その主な状态は塩化物環境での耐食性です。この特证は、それらのバルク組成(主に高いクロム带有量)および保護相貌碱化物層(的项目上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合理灵活运用して製造することができます。鍛造コバルト不锈钢は、温度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、金属制材料材质射精成型法(MIM)を介して金属制材料材质粉状から结构件をニアネットシェイプ成型法する新しい方式方法が現在探讨されています。MIMコンポーネントの新しい做用は、低侵襲手術用のより家庭型で複雑なデバイス、特に組織の控制、断开、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、より逍遥自在な動きのために設計されており、アセンブリに合理灵活运用される金属制材料材质结构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心居度を提供しました。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、的前景の医療基準を満たすのに役立つはずです。