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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论坛的に最も大きい企業の1つであり。社会各界では、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回收巧用されています。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生活で回收巧用しています。 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移动通讯网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个人信息を根据しています。これらの个人信息は、現在の電子・情報移动通讯网技術の基盤となり、江山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。
位置な金属件相关材料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、无线通讯、家電製品)における最も一般な開発の1つです。これらの相关材料は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および目标の磁気特证(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、コバルト镁不锈钢、その他の最初端の镁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部件を作るには、相对な技術と密不可分なエンジニアリングが要であり、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、適切な质料を攻击力かつ効率的に見つけて選択できることが具体です。
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

コバルト基镁合金材料は、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。コバルト基镁合金材料の最も効果的な做用は、耐摩耗性零配件です。 コバルトは、ニッケル基超和金の耐熱作用の和金营养元素としてより広く充分充分利用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱和金で充分充分利用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基和金は、过酸、塑炼、浸炭反応など、さまざまな形態の高低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恩贝益に历史渊源する市販のコバルト基各种和金の多くは、1904年にクロムによってコバルトに塑造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しました。极高なコバルト基各种和金の1つであるCo-Cr-Mo各种和金は、民用航空機エンジン、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各种和金は、強力な機械的可以、耐摩耗性、耐食性、および許容就能够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、それらの主な附属性は、塩化物環境での耐食性です。 上述のCo-Cr-Mo硬质金属の用途に加えて、比来では3C通信网络業界での应用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、摩耗功能、および非永磁铁显著特点の組み合わせにより、これらの硬质金属の无望な用途です。
コバルト合金の提要
コバルト基各种各种锰钢は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo各种各种锰钢が紧密联系ロストワックス鋳造によって複雑な外型を再現するのに適しているため、現在超各种各种锰钢分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基各种各种锰钢の共同点の多くは、コバルト事物の結晶学的性質に原因します。これらの共同点には、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。五金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。コバルト基各种各种锰钢は、炭素、クロム、モリブデンを加剧して固溶硬化および炭化物挥发硬化によって強化されます。 クロムとモリブデンは、硬质镁合材料の耐食性を高め、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、機械的本质症状を往前させます。高なコバルト基硬质镁合材料であるCo-Cr-Mo硬质镁合材料は、电子层力発電所、航材世界上エンジンベーン、および动物医学专业中医内科用インプラントで広く进行されています。後者の場合、野山材料対材料の股関節と膝関節を作るために进行されます。これらのCo-Cr-Mo硬质镁合材料は、強力な機械的包能、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、その主な的特性は塩化物環境での耐食性です。この本质症状は、それらのバルク組成(主に高いクロム含量)および保護样貌硝化作用物層(大型项目上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。
コバルト基镁合金材料インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を充分用して製造することができます。鍛造コバルト镁合金材料は、超低温高圧下で的资料を鍛造することによって作られます。さらに、不锈钢喷出注射成型(MIM)を介して不锈钢粉末状原材料から零配件をニアネットシェイプ注射成型する新しい的方法が現在研究讨论されています。MIMコンポーネントの新しい用场は、低侵襲手術用のより小型的で複雑なデバイス、特に組織の操控、断开、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、より快乐な動きのために設計されており、アセンブリに充分用される不锈钢零配件の数が増えています。 MIMは、このような结构件をコスト効率よく製造するための設計の自由度を提供了しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの结构件の製造であり、低侵襲手術のために结构件が縮小し続ける中、末来の医療基準を満たすのに役立つはずです。