常用的燒結方法:1)活化燒結,定義:采用化學或物理的措施使燒結溫度降低,燒結過程加快或使燒結體密度和其它性能得到提高的方法。2)放電等離子體燒結,放電等離子體燒結工藝( Spark Plasma Sintering,SPS)是近年來發展起來的一種新型材料制備方法。又被稱為脈沖電流燒結。該技術的主要特點是利用體加熱和表面活化,實現材料的超快速致密化燒結。可普遍用于磁性材料、功能梯度材料、納米陶瓷、纖維增強陶瓷和金屬間化合物等材料的燒結。3)微波燒結,微波燒結(Microwave Sintering)是利用微波具有的特殊波段與材料的基本細微結構耦合而產生熱量,材料在電磁場中的介質損耗使材料整體加熱至燒結溫度而實現致密化的方法。粉末冶金是一種先進的材料制備技術,能夠生產出高性能、高精度的金屬零部件。肇慶醫療粉末冶金優缺點
非晶硅薄膜太陽能電池是用非晶硅半導體材料在玻璃、特種塑料、陶瓷、不銹鋼等為襯底而制備出來的一種目前公認環保性能較好的太陽能電池,制備方法有反濺射法、低壓化學氣相沉積法(LPCVD)、等離子體增強化學氣相沉積法(PECVD)和熱絲化學氣相沉積法(HwCVD)。這些薄膜制備使用的靶材離不開粉末冶金技術。太陽能光熱材料,太陽能熱發電相對于光伏發電,具有成本低、適合于大規模發電等優勢,然而由于其到達地球后的能量密度比較低。給大規模的開發利用帶來一定的困難,因此其推廣使用必須提高其能量密度。制備高效的太陽能選擇性吸收涂層是太陽能熱利用中的關鍵技術,對提高集熱器效率至關重要。佛山機械粉末冶金加工利用粉末冶金技術,可以生產出均質、無內部缺陷、高耐磨的零件,提高產品的使用壽命和可靠性。
粉末冶金材料熱處理的影響因素分析,粉末冶金材料在燒結過程中生成的孔隙是其固有特點,也給熱處理帶來了很大影響,特別是孔隙率的變化與熱處理的關系,為了改善致密性和晶粒度,加入的合金元素也對熱處理有一定影響:孔隙對熱處理過程的影響,粉末冶金材料在熱處理時,通過快速冷卻抑制奧氏體擴散轉變成其他組織,從而獲得馬氏體,而孔隙的存在對材料的散熱性影響較大。通過導熱率公式:導熱率=金屬理論導熱率×(1-2×孔隙率)/100,可以看出,淬透性隨著孔隙率的增加而下降。另一方面,孔隙還影響材料的密度,對材料熱處理后表面硬度和淬硬深度的效果又因密度影響而有關聯,降低了材料表面硬度。而且,因為孔隙的存在,淬火時不能用鹽水作為介質,以免因鹽分殘留造成腐蝕,所以,一般熱處理是在真空或氣體介質中進行的。
粉末冶金是用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經過成形和燒結制造金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工藝過程。具有節能、省材、環保、經濟、高效等優點,可制造傳統鑄造方法與機械加工方法無法制備的材料和難以加工的零件,且適合于大批量生產,故備受工業界的重視。粉末冶金零件指用粉末冶金方法制造的零件,通常包括機械結構零件、含油軸承和摩擦零件等。粉末冶金材料的熱處理工藝,粉末冶金材料的熱處理要根據其化學成分和晶粒度確定,其中的孔隙存在是一個重要因素,粉末冶金材料在壓制和燒結過程中,形成的孔隙貫穿整個零件中,孔隙的存在影響熱處理的方式和效果。粉末冶金材料的熱處理有淬火、化學熱處理、蒸汽處理和特殊熱處理幾種形式。粉末冶金可以利用廢料和回收材料,實現資源的有效利用和環境保護。
在球磨初期,反復地擠壓變形,經過破碎、焊合、再擠壓,形成層狀的復合顆粒。復合顆粒在球磨機械力的不斷作用下,產生新生原子面,層狀結構不斷細化。在機械合金化過程中,層狀結構的形成標志著元素間合金化的開始,層片間距的減小縮短了固態原子間的擴散路徑,使元素間合金化過程加速。球磨過程中,粉末越硬,回復過程越難進行,球磨所能達到的晶粒度越小。并且,材料硬度越高,位錯滑移難以進行,晶格中的位錯密度越大,這些又為合金化的進行提供了快擴散通道,使合金化過程進一步加快。粉末冶金技術以其獨特的優勢,能夠制造出復雜形狀且性能優異的金屬零件,廣泛應用于汽車、機械等領域。肇慶醫療粉末冶金優缺點
通過粉末冶金工藝,可以實現對零件內部組織和結構的調控,滿足不同工程要求的產品設計求。肇慶醫療粉末冶金優缺點
燒結氣氛的作用:1)防止或減少周圍環境對燒結產品的有害反應。如氧化、脫碳等,從而保證燒結順利進行和產品質量穩定。2)排除有害雜質,如吸附氣體,避免氧化物或內部夾雜。3)維持或改變燒結材料中的有用成分,這些成分常常能與燒結金屬生成合金或活化燒結過程。例如燒結鋼的碳控制、滲碳和預氧化燒結等。燒結氣氛,按其功用可分為五種基本類型:1)氧化氣氛。氧化氣氛包括純氧、空氣和水蒸氣。2)還原氣氛。還原氣氛如純氧、分解氨、煤氣、碳氫化合物的轉化氣。3)惰性或中性氣氛。氮氣、Ar、He以及真空。4)滲碳氣氛。CO、甲烷以及其他碳化物氣體對于燒結鐵或低碳鋼是滲碳性的氣氛。5)氨化氣氛。用于燒結不銹鋼及其他含鉻鋼的N和氨氣。肇慶醫療粉末冶金優缺點