Изготовление металлического порошка

Первым шагом в общем процессе порошковой металлургии (ПМ) является изготовление металлических порошков. В производстве порошков используются четыре основных процесса: твердофазное восстановление, распыление, электролиз и химический.

Твердотельное восстановление

При твердофазном восстановлении отобранная руда измельчается, обычно смешивается с углеродом, и проходит через печь непрерывного действия. В печи происходит реакция восстановления углерода и кислорода из порошка, в результате которой остается кусок губчатого металла, который затем измельчается, отделяется от всех неметаллических материалов и просеивается для получения порошка. Поскольку операция очистки не требуется, чистота порошка зависит от чистоты сырья. Частицы неправильной формы, похожие на губку, мягкие, легко сжимаются и дают прессовка хорошей прочности перед спеканием («сырой»).

Четыре процесса получения металлического порошка

Распыление

В этом процессе расплавленный металл разделяется на мелкие капли и быстро замораживается до того, как капли войдут в контакт друг с другом или с твердой поверхностью. Обычно тонкую струю расплавленного металла разрушают, подвергая ее воздействию высокоэнергетических струй газа или жидкости. В принципе, этот метод применим ко всем металлам, которые можно плавить, и используется в коммерческих целях для производства железа; медь; легированные стали; латунь; бронза; металлы с низкой температурой плавления, такие как алюминий, олово, свинец, цинк и кадмий; и, в отдельных случаях, вольфрам, титан, рений и другие материалы с высокой температурой плавления.

Электролиз

Подбирая подходящие условия, такие как состав и концентрация электролита, температура и плотность тока, многие металлы можно осаждать в губчатом или порошкообразном состоянии. Часто требуется дальнейшая обработка — промывка, сушка, восстановление, отжиг и дробление, что в конечном итоге приводит к получению порошков высокой чистоты и высокой плотности. Медь является основным металлом, получаемым электролизом, но таким же способом производятся также порошки железа, хрома и магния. Из-за связанных с этим высоких затрат энергии электролиз обычно ограничивается порошками высокой ценности, такими как медные порошки с высокой проводимостью.

Химическая

Наиболее распространенные методы химической обработки порошков включают восстановление оксидов, осаждение из растворов и термическое разложение. Получаемые порошки могут иметь большие различия по свойствам, но при этом иметь строго контролируемый размер и форму частиц. Порошки с пониженным содержанием оксидов часто характеризуются как «губчатые» из-за наличия пор внутри отдельных частиц. Осажденные из раствора порошки могут обеспечить узкий гранулометрический состав и высокую чистоту. Термическое разложение чаще всего используют для переработки карбонилов. Эти порошки после измельчения и отжига имеют чистоту, превышающую 99,5%.

Последние истории

Visualizza tutto

Powder Metal Gears and the Atomization Process

Continua a leggere

The Future of Precision Manufacturing: A Deep Dive into Ceramic Injection Molding (CIM) Technology and Commercial Application Guide

Continua a leggere

Sintered Parts Manufacturer: High-Precision Powder Metallurgy for Complex Metal Components

Continua a leggere

Why MIM Development Takes Time and Why the Tooling Cost Is Higher

Continua a leggere

Mechanical Machine Parts: What They Are, How They’re Made, and Why They Matter in Real Production

Continua a leggere

The Strategic Blueprint for High-Value Customers: Inspired by HUAWEI's Tri-Fold Hinge Driven by MIM Tech 

Continua a leggere

Precision Ceramic Parts Manufacturer: How to Select the Proper and Perfect One for You

Continua a leggere

Understanding Carbide Sintering: From Powder to Precision Tooling

Continua a leggere

Precision Meets Performance: The Power of Metal Injection Molding Gears

Continua a leggere

Metal Sintering — A Practical Guide to Precision and Performance

Continua a leggere

Engineering Guide to Powder Metallurgy Bearings

Continua a leggere

What is a Powder Metallurgy Bearing?

Continua a leggere