MIM,金屬注射成型技術(shù),已成為粉末冶金領(lǐng)域中發(fā)展迅速、最具發(fā)展前景的新型近凈成形技術(shù),被譽為“世界上最流行的金屬零件成形技術(shù)”之一。
本文將介紹MIM工藝的基本概念、工藝流程、優(yōu)點、與其它工藝的比較、適合的零件類型及MIM應(yīng)用。
對于工程師來說,要想做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計,就需要主動學(xué)習(xí)和了解MIM工藝。也許我們會發(fā)現(xiàn),我們可以通過使用MIM工藝降低成本。
—1—MIM基本概念
金屬注射成型,簡稱MIM(金屬注射成型)這是一種混合金屬粉末和粘合劑用于注射成型的方法。
首先將選定的粉末與粘結(jié)劑混合,然后將混合物造粒并注射成型為所需的形狀,通過脫脂和燒結(jié)除去粘結(jié)劑,從而獲得所需的金屬產(chǎn)品,或者在隨后的成型之后、表面處理、熱處理、機械加工等方式使產(chǎn)品更加完美。
MIM = 粉末冶金 + 注塑成型MIM是典型的學(xué)科跨界產(chǎn)物事情,兩種完全不同的處理技術(shù)(粉末冶金和塑料注射成型)融為一體,使工程師可以擺脫傳統(tǒng)的束縛,通過塑料注射成型獲得低廉的價格、異型的不銹鋼、鎳、鐵、銅、鈦和其他金屬部件,因此比許多其他生產(chǎn)工藝具有更大的設(shè)計自由度。
—2—MIM的工藝過程MIM工藝主要分為四個階段,包括制粒、注射、脫脂和燒結(jié),以及隨后的機械加工或拉絲,如果需要的話、電鍍等二次加工技術(shù)。
2.1 造粒
細金屬粉末和石蠟粘合劑、熱塑性塑料以精確的比例混合?;旌线^程是在一個特殊的混合設(shè)備中進行的,該設(shè)備被加熱到一定的溫度以熔化粘合劑。
在大多數(shù)情況下,使用機械混合,直到金屬粉末顆粒被粘合劑均勻包覆并冷卻形成顆粒(稱為原料)這些顆??梢宰⑸涞侥G恢?。
2.2 注射將顆粒狀原料送入機器加熱,并在高壓下注射到模具型腔中,注射成型得到坯體該過程非常類似于塑料注射成型。模具可設(shè)計成多型腔以提高生產(chǎn)率,在設(shè)計模具型腔尺寸時應(yīng)考慮金屬零件燒結(jié)時的收縮。
2.3脫脂
脫脂是將生胚中的粘結(jié)劑去除的過程,脫脂后得到褐色坯體這個過程通常分幾個步驟完成燒結(jié)前除去大部分粘結(jié)劑,剩下的部分可以支撐零件進入燒結(jié)爐。
脫脂可以通過許多方法完成,最常用的方法是溶劑萃取。脫脂后的零件是半透性的,燒結(jié)時殘留的粘結(jié)劑很容易揮發(fā)。
2.4燒結(jié)
脫脂后的棕坯放入高溫中、在高壓可控爐中。在氣體保護下緩慢加熱褐色坯體,以去除殘留的粘合劑。粘結(jié)劑完全去除后,褐色坯體會被加熱到非常高的溫度,由于顆粒的融合,顆粒之間的空隙會消失。棕色坯料定向收縮至其設(shè)計尺寸,并轉(zhuǎn)變成致密固體,從而獲得最終產(chǎn)品。
在燒結(jié)過程中,約有20會出現(xiàn)褐色坯體%的整體尺寸收縮。
—3—MIM的優(yōu)勢MIM結(jié)合了粉末冶金和塑料注射成型的優(yōu)點,突破了傳統(tǒng)金屬粉末成型工藝在產(chǎn)品形狀上的限制,將塑料注射成型技術(shù)用于批量生產(chǎn)、復(fù)雜形狀零件高效成形的特點,成為現(xiàn)代制造高質(zhì)量精密零件的近凈成形技術(shù),具有常規(guī)粉末冶金、機械加工和精密鑄造無可比擬的優(yōu)勢。
3.1 可成型高度復(fù)雜的零件
與其它金屬成形工藝如金屬板沖壓相比,、粉末成型、鍛造和機加工等MIM能夠構(gòu)成具有高度復(fù)雜幾何外形的零件。
普通來說,MIM也能夠完成塑料注射成型所能完成的復(fù)雜零件構(gòu)造。
應(yīng)用這一特性,運用MIM有時機把本來由其它金屬成型加工的多個零件兼并為一個零件,簡化產(chǎn)品設(shè)計,減少零部件數(shù)量,從而減少產(chǎn)品的裝配本錢。
3.2 材料利用率高
MIM成型是一種近凈成型的工藝,其零件其外形已接近最終產(chǎn)品形態(tài),資料應(yīng)用率高,這一點關(guān)于貴重金屬的加工損失特別具有重要意義。
3.3 零件微觀組織均勻、密度高、性能好
MIM是一種流體成型工藝,粘接劑的存在保證了粉末的平均排布,從而可消弭毛坯微觀組織上的不平均,進而使燒結(jié)制品密度可到達其資料的理論密度。
普通來說,MIM能夠到達理論密度的95%~99%,高致密性可使MIM零件強度增加、韌性增強、延展性和導(dǎo)電導(dǎo)熱性得到改善,磁性能進步。
而傳統(tǒng)粉末成型壓制的零件,其密度最高只能到達理論密度的85%,這主要是由于模壁與粉末以及粉末與粉末之間的摩擦力,使得壓制壓力散布不平均,也就招致了壓制毛坯在微觀組織上不平均,這樣就會形成壓制粉末冶金件在燒結(jié)過程中收縮不平均,因而不得不降低燒結(jié)溫度以減少這種效應(yīng),從而使制品孔隙度大、資料致密性差、密度低,嚴重影響零件的機械性能。
3.4 效率高,易于實現(xiàn)大批量和規(guī)?;a(chǎn)
MIM運用注射機成型產(chǎn)品生坯,消費效率大幅度進步,合適大批量消費;同時注射成型產(chǎn)品的分歧性、反復(fù)性好,從而為大批量和范圍化工業(yè)消費提供了保證。
3.5 適用材料范圍寬,應(yīng)用領(lǐng)域廣闊
適用于MIM的金屬資料十分普遍,準繩上任何可高溫澆結(jié)的粉末資料均可由MIM工藝制形成成零件,包括傳統(tǒng)制造工藝中的難加工資料和高熔點資料。
MIM能加工的金屬資料包括低合金鋼、不銹鋼、工具鋼、鎳基合金、鎢合金、硬質(zhì)合金、鈦合金、磁性資料、Kovar合金、精密陶瓷等。
此外,MIM也能夠依據(jù)用戶請求停止資料配方研討,制造恣意組合的合金資料,將復(fù)合資料成型為零件。
MIM成型有色合金鋁和銅在技術(shù)上是可行的,但是通常由其它更經(jīng)濟的方式進行處理,如壓鑄或機加工。
—4—MIM與其它工藝的對比 MIM與其它工藝的對比,如下所示:
屬性 | MIM | PM(粉末冶金) | 精密鑄造 | 機加工 |
重量/ g | 0.01-1000 | 5g-1kg | >1 | >1 |
公差/ % | <0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | <0.1 |
致密度/ % | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 100 |
強度/ % | >97 | 75 | >95 | 100 |
表面粗糙度/ um | 1 | 1-5 | 5 | 0.2-4 |
壁厚/mm | 0.2-10 | >2 | >2 | >1 |
復(fù)雜性 | 高 | 低 | 中等 | 高 |
設(shè)計靈活性 | 高 | 中等 | 中等 | 低 |
產(chǎn)能 | 高 | 高 | 低 | 低 |
材料范圍 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 |
成本 | 中等 | 低 | 中等 | 高 |
—5—哪些零件適合MIM工藝
雖然MIM被稱為第五代金屬成型技術(shù),但并非一切金屬零件都合適運用MIM、或者說運用MIM具有經(jīng)濟價值。
只要大批量消費的小型、精細、具備復(fù)雜三維幾何外形及特殊請求的金屬零件,才合適運用MIM、才具有經(jīng)濟價值。
5.1 重量MIM工藝比較適合重量小的金屬零件。最典型MIM零件重量通常在10~15g左右,少于50克是最具經(jīng)濟價值的,最大不超過300g。
5.2 尺寸MIM工藝比較適合尺寸小的金屬零件。最典型MIM零件尺寸是在25mm左右,最大不超過150mm。
為什么MIM工藝不適合大尺寸零件呢? 這主要是因為MIM零件公差一般為尺寸大小的0.3%~0.5%,尺寸過大,則零件的公差會變大。公差過大,可能不符合設(shè)計要求,或者需要額外的機加工等二次加工工序,增加成本。
5.3 厚度MIM零件的典型厚度為1.0~3.0mm。
5.4 形狀MIM零件適合具有外部切槽、外螺紋、錐形外表面、交叉通孔、盲孔、凹臺、鍵銷、加強筋板、表面滾花等復(fù)雜三維幾何形狀。如果是簡單形狀,使用鈑金沖壓、鍛造和粉末成型等工藝,可能更具經(jīng)濟價值。
5.5批量由于MIM工藝需要通過模具成型,而模具存在成本,因此MIM工藝要求金屬零件在一定批量的前提下,才具有經(jīng)濟價值。一般來說,適合MIM工藝的年批量要求為10萬個以上。
—6—MIM的應(yīng)用 MIM廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車零部件、醫(yī)療器械、電動工具、工業(yè)設(shè)備以及日常用品中等多個領(lǐng)域。
6.1 消費電子領(lǐng)域
消費電子產(chǎn)品通常包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、數(shù)碼相機、智能穿戴設(shè)備、無人駕駛飛機等。
2010年,黑莓手機的標(biāo)牌外觀件采用了 MIM 制程工藝技術(shù),開啟了MIM零件在手機上的批量化運用。
蘋果公司也自2010年開端運用MIM零件,并不時拓展、引領(lǐng)MIM的運用范圍,電源接口件、卡托、鉸鏈、攝像頭圈、按鍵等MIM零件在手機上均完成勝利應(yīng)用。
隨著智能手機、智能穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品向愈加輕薄化開展,這些產(chǎn)品的中心零部件也將愈加精細化和復(fù)雜化。在此背景下,MIM 工藝的應(yīng)用前景將日益寬廣。
6.2 汽車零部件
在汽車零部件制造范疇,MIM工藝作為一種無切削的金屬零件成形工藝,可儉省資料,降低消費本錢,因而 MIM工藝遭到汽車產(chǎn)業(yè)的高度注重,并于 20 世紀 90年代開端應(yīng)用于汽車零部件市場。
目前,汽車產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)采用MIM工藝消費的一些外形復(fù)雜、雙金屬零件以及成組的微小型零件,如渦輪增壓零件、調(diào)理環(huán)、噴油嘴零件、葉片、齒輪箱、助力轉(zhuǎn)向部件等。
6.3 醫(yī)療器械
在醫(yī)療器械領(lǐng)域,MIM工藝消耗的醫(yī)療配件精度高,可以滿足大部分精細醫(yī)療器械所需配件的小尺寸、高復(fù)雜度、高機械性能等要求。
近年來,MIM技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,比如外科手術(shù)手柄、剪刀、鑷子、牙科零件、骨科關(guān)節(jié)零件等。
6.4 電動工具
電動工具零件的加工很復(fù)雜、加工成本較高、材料利用率低,對MIM的依賴性較高典型產(chǎn)品包括近年來開發(fā)的異形銑刀、切削工具、緊固件、微型齒輪、松棉機/紡織機/卷邊機零件等。
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:MIM金屬注射成型工藝介紹
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