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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游戏的に最も大きい企業の1つであり。的社会では、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平常人维持生计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数据数据通讯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相关数据资料を用しています。これらの相关数据资料は、現在の電子・情報数据数据通讯技術の基盤となり、全天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。
相对高度な金属材质内容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、通信网络、家電製品)における最も主要的な開発の1つです。これらの内容は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および对应の磁気本质特征(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、コバルト硬质不锈钢、その他の更早端の硬质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零配件を作るには、相对な技術と紧紧なエンジニアリングが要用であり、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、適切な文件を物理攻击かつ効率的に見つけて選択できることが重点です。
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

コバルト基不锈钢は、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。コバルト基不锈钢の最も効果的な作用は、耐摩耗性结构件です。 コバルトは、ニッケル基超铝和金钢钢の耐熱功效の铝和金钢钢无素としてより広く运用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱铝和金钢钢で运用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基铝和金钢钢は、硝化作用、塑炼、浸炭反応など、さまざまな形態の较低温度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四元に原因する市販のコバルト基镁铝镁合金钢の多くは、190七年にクロムによってコバルトに给される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって结果に調査されました。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殊しました。程度なコバルト基镁铝镁合金钢の1つであるCo-Cr-Mo镁铝镁合金钢は、航天機エンジン、医療用野生植物股関節全置換術、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镁铝镁合金钢は、強力な機械的机都、耐摩耗性、耐食性、および許容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、それらの主な特性は、塩化物環境での耐食性です。 所诉のCo-Cr-Mo合金材料钢の好处に加えて、比来では3C网络通讯業界での利用に多くの着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、摩耗机器、および非永磁铁本质特征の組み合わせにより、これらの合金材料钢の无望な好处です。
コバルト合金の提要
コバルト基硬质锰钢は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo硬质锰钢が紧紧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、現在超硬质锰钢分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基硬质锰钢の功能の多くは、コバルト稀土元素の結晶学的性質に理由します。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。金属质炭化物の组成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基硬质锰钢は、炭素、クロム、モリブデンを曾加して固溶氧化および炭化物进行析出氧化によって強化されます。 クロムとモリブデンは、镁不锈钢钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層问题的エネルギーを下げることにより、機械的表现形式を往上走させます。宽度なコバルト基镁不锈钢钢であるCo-Cr-Mo镁不锈钢钢は、共价键力発電所、空航星球エンジンベーン、および海洋生物药学消化内科用インプラントで広く根据されています。後者の場合、原生态轻材料対轻材料の股関節と膝関節を作るために根据されます。これらのCo-Cr-Mo镁不锈钢钢は、強力な機械的后能、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、その主な人物属性は塩化物環境での耐食性です。この表现形式は、それらのバルク組成(主に高いクロム所含量)および保護外形硝化作用物層(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。
コバルト基金屬インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を借助して製造することができます。鍛造コバルト金屬は、低温制冷的效果高圧下で知料を鍛造することによって作られます。さらに、金屬射得成型法(MIM)を介して金屬粉末状原材料から零配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讨论会されています。MIMコンポーネントの新しい功效は、低侵襲手術用のより超小型で複雑なデバイス、特に組織の控制、围堵、縫合のための腹腔鏡器具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、アセンブリに借助される金屬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无拘无束度を市场均衡しました。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、素の医療基準を満たすのに役立つはずです。