傳統的精密鑄造脫燥工藝為一種制作復雜形狀產品的有效技術,近年來使用陶芯輔助,可以完成狹縫、深孔的制造,但受到陶芯強度以及鑄液流動性的限制,該工藝仍存在某些技術難題。一般而言,該工藝制造大、中型零件較為合適,制造復雜形狀的小型零件則以MIM工藝較為合適。壓鑄工藝用于鋁和鋅合金等熔點低、鑄液流動性良好的材料,該工藝的產品因材料的限制,其強度、耐磨性、耐蝕性均有一定限度。MIM工藝可以加工的原材料則較多。精密鑄造工藝雖然近年來其產品的精度和復雜度均有所提高,但仍比不上脫蠟工藝和MIM工藝。粉末鍛造是一項重要的發(fā)展,已適用于連桿的量產制造。利用MIM技術,可以生產復雜內部結構的精密零件,實現設計師的創(chuàng)意設想。江門焊接材料MIM技術
消費電子,傳統的消費電子產品通常包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、數碼相機等硬件設備,新興消費電子設備包括智能穿戴設備、無人駕駛飛機等。電子通訊產品是MIM零件的重要市場,幾乎所有的手機制造商都會采購大量的MIM產品,而通訊中微型且多功能的零部件正適合MIM技術優(yōu)勢所在。電話卡卡托--非常經典的MIM制品,折疊屏手機所用的鉸鏈,折疊屏鉸鏈對于生產的精度要求非常高,生產難度也非常大,也大概只有MIM能行,MIM注射成型通訊零件。中山銅MIM供應商MIM是一種綠色環(huán)保的金屬加工工藝,可以減少能源消耗和環(huán)境污染。
材料利用率高,MIM成型是一種近凈成型的工藝,其零件其形狀已接近較終產品形態(tài),材料利用率高,這一點對于貴重金屬的加工損失尤其具有重要意義。零件微觀組織均勻、密度高、性能好,MIM是一種流體成型工藝,粘接劑的存在保障了粉末的均勻排布,從而可消除毛坯微觀組織上的不均勻,進而使燒結制品密度可達到其材料的理論密度。一般來說,MIM可以達到理論密度的95%~99%,高致密性可使MIM零件強度增加、韌性加強、延展性和導電導熱性得到改善,磁性能提高。
傳統機械加工工藝靠自動化而提升其加工能力,在效果和精度上有極大的進步,但在基本程序上仍脫不開以逐步加工(車、刨、銑、磨、鉆孔、拋光等)來完成零件形狀的加工。機械加工方法的加工精度遠優(yōu)于其他加工方法,但是因為材料的有效利用率低,且其形狀的完成受限于設備與刀具,有些零件無法用機械加工完成。相反,MIM可以有效利用材料,不受限制,對于小型、高難度形狀的精密零件的制造,MIM工藝比較機械加工而言,其成本較低且效率高,具有很強的競爭力。MIM制造的金屬零件具有良好的機械性能和表面質量,可以滿足各種工程要求。
MIM基本概念。金屬注射成型,簡稱MIM(Metal Injection Molding),是一種將金屬粉末與粘結劑混合進行注射成型的方法。它首先將所選粉末與粘結劑進行混合,然后將混合料進行制粒再注射成形所需要的形狀,經過脫脂燒結將粘結劑處理掉,從而得到我們想要的金屬產品,或再經過后續(xù)的整形、表面處理、熱處理、機加工等方式使產品更加完美。MIM = 粉末冶金 + 注塑成型。MIM是典型的學科跨界產物,將兩種完全不同的加工工藝(粉末冶金和塑料注塑成型)融為一體,使得工程師能夠擺脫傳統束縛,以塑料注塑成型的方式獲得低價、異型的不銹鋼、鎳、鐵、銅、鈦和其它金屬零件,從而擁有比很多其它生產工藝更大的設計自由度。MIM技術通過優(yōu)化粉末配方和成形工藝,可提升金屬零件的綜合性能。江門焊接材料MIM技術
MIM生產的零件優(yōu)點是具有均勻的組織結構、強度高、良好的耐磨性和耐腐蝕性。江門焊接材料MIM技術
MIM工藝優(yōu)點,從MIM的工藝本質分析,是目前較適合于大批量生產高熔點材料,強度高、復雜形狀零件的工藝,其優(yōu)點可歸納如下:(1)MIM可以成型三維形狀復雜的各種金屬材料零件(只要這種材料能被制成細粉)。零件各部位的密度和性能一致,既各向同性。為零件設計提供了較大的自由度。(2)MIM能較大限度制得接近較終形狀的零件,尺寸精度較高。(3)即使是固相燒結,MIM制品的相對密度可達95%以上,其性能可與鍛造材料相媲美。特別是動力學性能優(yōu)良。江門焊接材料MIM技術