金屬射出成型
零件]] 金屬射出成型(,縮寫)或稱「粉末射出成型」()、「陶瓷射出成型」(),乃結合塑膠射出成型、高分子聚合物化學、粉末冶金技術及金屬材料科學的革命性技術,由美國加州於1973年發表。其技術利用超微金屬粉末與結合劑, 經過混合、混煉、加熱及造粒等工程製成射出成型原料,具流動性,透過高精密特製模具(射出機)成型為生胚,再經脫臘脂、燒結等程序,或自動化快速製造高密度、高精度且形狀複雜的金屬零件,具減少傳統金屬加工的程序與成本之優點。最後依…
共 61 篇文章
零件]] 金屬射出成型(,縮寫)或稱「粉末射出成型」()、「陶瓷射出成型」(),乃結合塑膠射出成型、高分子聚合物化學、粉末冶金技術及金屬材料科學的革命性技術,由美國加州於1973年發表。其技術利用超微金屬粉末與結合劑, 經過混合、混煉、加熱及造粒等工程製成射出成型原料,具流動性,透過高精密特製模具(射出機)成型為生胚,再經脫臘脂、燒結等程序,或自動化快速製造高密度、高精度且形狀複雜的金屬零件,具減少傳統金屬加工的程序與成本之優點。最後依…
退火(),在冶金學或材料工程,是一種改變材料微結構且進而改變如硬度和強度等機械性質的熱處理。 過程為將金屬加溫到高於再結晶溫度的某一温度並維持此溫度一段時間,再將其緩慢冷卻。退火的功用在於恢復该金属因冷加工而降低的性質,增加柔軟性、延展性和韌性,並釋放內部殘留應力、以及產生特定的顯微結構。退火過程中,多以原子或晶格空位的移動来釋放內部殘留應力,透過這些原子排列重組的過程來消除金屬材料中的差排,這項改變也讓金屬中的差排更易移動,增加其延展…
槓桿原理()又稱槓桿定律。是一個用來計算相圖中各相的組成比例的方式。 在一個有兩個不同的相,α 與 β,的溶液中,其組成成分為A,B,由槓桿原理可得該溶液α相的比例為: :X_{\alpha }={\frac {c-b}{a-b}} 其中 a為B在α相中的摩尔分率。 b為B在β相中的摩尔分率。 *c為B在溶液所有相態中的總摩尔分率。 上式適用於定溫的情況。
恆溫變態圖(,簡稱IT曲線),也稱為時溫變態曲線(time-temperature-transformation diagrams,簡稱TTT圖),是溫度對時間(多半是對數尺度)的圖。會用不同時間下變態百分比的量測數據為準,可以有效的瞭解合金鋼在溫度下降時的變態情形。因為圖形中常出現S形曲線,因此也稱為S曲線。 恆溫變態圖是針對特定成份的金屬合金,而且在相變態過程中溫度需維持定值,使合金快速冷卻到目標溫度。恆溫變態圖常用來表示合金的變態…
感应炉是一种通过金属感应加热产生热能的炉子。其容量范围可从不足一公斤至上百吨,广泛用于熔炼铁、钢、铜、铝和贵金属。与大多数其他金属熔化方法相比,感应炉的优点是熔化过程清洁、节能且易于控制。 参考文献
金属成色是指纯金属重量占貴金屬制品(钱币、珠宝等)总重(总重包含合金、卑金屬与雜質)的比例。添加合金旨在提升钱币与珠宝的硬度及耐久性,调节色泽,以及避免高纯度提炼的开支。例如在纯银中加入铜可制成更耐用的合金,用于铸造钱币、家居器皿与珠宝。 參考文獻
是以铁为主要组成元素的合金,其中碳的质量占0.02%到2.04%。]] 椅]] 合金,就是两种或两种以上化学物质(至少有一组分为金属)混合而成具有金属特性的物质,一般由各组分熔合成均匀的液体,再经冷凝而得。 合金至少是以下三種中的一種:元素形成的單一相固態溶液,許多金屬相形成的混合物,金屬形成的金屬互化物。固態溶液的合金其微观结构有單一相,部份為溶液的合金則是有二相或二相以上,其分佈可能是均勻,也可能不均勻,依材料冷卻過程的溫度變化而定…
β铁是一種已過時的名詞,以前用來稱呼鋼鐵的一種顯微組織,後來發現其實就是溫度超過臨界溫度A2,由鐵磁性變為順磁性的肥粒鐵。 低碳鋼、中碳鋼及大部份鑄鐵在室溫下的主要相都是肥粒鐵(α鐵),當鐵或肥粒鐵钢加熱超過臨界溫度A2,也稱為居里溫度771 °C(1044K或1420 °F),,其原子因熱的隨機運動已超過3d軌域未成對自旋電子的磁矩,A2是圖1相圖中β铁的溫度下界,β铁在晶体学上α鐵完全相同,只有磁疇及和溫度有關的延伸立方晶系晶格參數…
-{貝氏体}-(),也译作-{變韌鐵}-,是合金钢在热处理时形成的一种显微组织组成物,是由沃斯田鐵在波來鐵温度范围以下和马氏体点(麻田散鐵转变开始的温度)以上的温度范围内分解而成的肥粒鐵和雪明碳鐵的混合体。最早由等人描述,故名。 贝氏体分为两种,在较高温度(350~550℃)形成的称“上贝氏体”,其组织在光学显微镜下呈羽毛状;在较低温度形成的称“下贝氏体”,其组织在光学显微镜下呈针状或竹叶状。贝氏体由于碳化物颗粒周围受腐蚀而变得比较粗糙…
氧化物自由能图,又称埃林汉姆图(),是一种在热力学中用于说明物质稳定性对温度的依赖性的图表。这种分析通常被用于评估还原金属氧化物和硫化物的难易程度。这种图表是由英国物理化学家于1944年最先制作,故得名埃林汉姆图。在冶金学中,氧化物自由能图被用于预测金属,其氧化物和氧间的平衡温度—在延伸使用中,还包括金属与硫,氮和其他非金属的反应。这种图表还可用于确定在某种条件下一种矿石是否会被还原为其对应的金属单质。这种分析在本质上是热力学的,而忽略…
科肯德尔效应(),是指二种原子扩散速率不同金属的介面,经扩散后发生移动的现象。这是歐内斯特·科肯德爾于1947年在韋恩州立大學任化学工程系助理教授时用黄铜(70%銅和30%鋅)和铜,接触面用钼丝做记号,在785摄氏度扩散56天后的实验结果发现的。 此前,金属原子扩散机理的要点认为: 金属扩散原子和原来原子交换位置; 金属扩散原子和原子缺位交换位置; *扩散金属间的介面经扩散处理后,不会发生移动。 科肯德尔效应与原有的金属扩散机理最根本区…
摩擦学()也稱為磨潤學,是研究运动表面之间相互作用机理及相关问题和实践的一门理论与技术,主要研究摩擦、磨损和润滑等三个方面。摩擦学是力学的分支。 摩擦学的意义 现代生活不能缺少许多有益的摩擦,但是并不是所有的摩擦都能为人们所利用,仍有许多摩擦会造成严重的影响。事实上,摩擦消耗和浪费了大量人类通过各种途径释放出的能量。同时,人类必须投入大量的生产力以取代因磨损而报废的大量设备和器物。因此,人们需要通过摩擦学来系统地研究如何克服那些由过度摩…
()。攝於1942年11月,位於美國密歇根州底特律的大湖區鋼鐵公司()。]] 火,俗称火(),金属和玻璃的一种热处理工艺。把合金制品或玻璃加热到一定温度,随即在含有矿物质的水、油或空气中急速冷却,一般用以提高合金的硬度和强度。 淬火硬化 淬火可增強钢与铸铁的強度和硬度。急速冷卻的速率也會影響物質表面硬度和心部硬度。淬火後物質會變脆,所以通常會再進行回火處理,目的是降低物質的脆度。螺絲、齒輪、轉動軸、金屬塊等物品常使用淬火處理。 作用 钢…
珠光体 (),是鋼鐵的一種由铁素体和雪明碳鐵構成的層狀組織。波來鐵中通常含有88%的肥粒鐵和12%的雪明碳鐵,整體的含碳量約為0.8%。波來鐵組織在鋼的顯微組織中是最常見的。 生成 波來鐵的生成,是由含碳量約0.8%的沃斯田鐵,在極慢速的冷卻中,冷卻到攝氏727度時開始產生相變化,而同時析出肥粒鐵和雪明碳鐵,成為波來鐵組織,由於是由單相的固體同時析出兩種相,因此這種變態反應稱為共析反應或共析變態,而含碳量0.8%的鋼,就稱為共析鋼。若是…
巴氏合金(Babbitt metal)是具有减摩特性的锡基和铅基轴承合金。由美国人巴比特发明而得名。因其呈白色,又称白合金。主要合金成分是锡、铅、锑、铜,用以提高合金强度和硬度。巴氏合金的组织特点是,在软相基体上均匀分布着硬相质点,软相基体使合金具有非常好的嵌藏性、顺应性和抗咬合性,并在磨合后,软基体内凹,硬质点外凸,使滑动面之间形成微小间隙,成为贮油空间和润滑油-{通道}-,利于减摩;上凸的硬质点起支承作用,有利于承载。巴氏合金除制造…
真空電弧再熔煉 (Vacuum arc remelting,常縮寫為VAR)是一種生產無論在機械性質或在化學性質都具有高度的金屬的製程。 真空電弧再熔煉製程可用於煉製特用鋼材,或用於煉製醫院、航太等嚴苛應用環境所需的材料。 總覽與評價 用真空電弧再熔煉製程生產的材料通常必須用於高價值的應用,因為這項製程昂貴且曠日費時。一般的商用金屬或合金根本不需要這項一煉再煉的製程處理。鎳、鈦、特用鋼材才會常常用這種製程精煉。通常生產鈦合金需要一至三次…
冶金工程中,軋製,又称滾製(Rolling)或压延,指的是将金属锭通过一对滚轮,透過滾動来为之赋形的过程。如果压延时,金属的温度超过其再结晶温度,那么这个过程被称为“热轧”,否则称为“冷轧”。压延是金属加工中最常用的手段。 历史 钢铁 其他金属 在十七世紀晚期, 轧铅厂似乎就已经存在。十八世紀晚期, 铜和黄铜也可以被轧制。 现代轧制 现代轧制可归功于Funtley炼铁厂的Henry Cort的开拓性创造, 在1783年, Henry C…
鍛造(Forging),是金屬壓力加工方法之一。指利用壓力改變金屬原料形狀,以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸的鍛件的一種加工工學。 鍛造是一種利用局部壓縮力對金屬進行成型的製造加工。 機械式鍛造,高速精密溫、熱模鍛機一使用精密模具開發及複動化鍛造製程技術,可以一次鍛造成型達到淨成型鍛造,使銅鍛件成形後,僅需少量加工或不再加工,並具有精確的外形、高的尺寸精度、形位精度和好的表面粗糙度的高優質鍛件。達到高效率、縮短開發時程及省料省成本…
微弧氧化(,MAO),又称微等离子体氧化(,MPO)。在微弧氧化过程中,基体金属与氧离子、电解质离子在热化学、电化学、等离子体化学的共同作用下发生强烈反应,经历熔融、结晶、燒結等高温相变过程,最终在晶体表面熔覆,烧结形成陶瓷层。陶瓷层的形成过程非常复杂,至今还没有一个被学术界公认、并能全面描述陶瓷层形成的合理模型,但这并不妨碍这项技术被应用于各行各业。 优势與劣勢 微弧氧化处理过程中,微等离子弧虽然存续时间极短,但其温度却高达数千度,所…
金相学(Metallography)最早的研究起始于19世纪,是一门使用显微镜研究金属及合金内部组织的学科。广义的金相学与金属学相似。金相学主要研究的是金属及合金因化学成分、冷凝、压延、焊接、热处理等所引起的内部组织改变及其对物理、化学和力学性能的影响。随着新材料的不断出现,目前金相学的研究范围已经不仅限于金属与合金。金相学的研究对材料评价和故障分析有重要的意义。 参考资料 外部链接 *[http://www.china-metallo…