粉末冶金基础知识

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粉末冶金热处理

粉末冶金热处理

粉末冶金热处理一、前言粉末冶金热处理是一种重要的金属材料加工方法,它能够通过高温处理改善材料的性能,提高其机械性能、耐腐蚀性和耐磨损性等。

本文将从粉末冶金的基础知识开始,详细介绍粉末冶金热处理的原理、方法和应用。

二、粉末冶金基础知识1. 粉末冶金定义粉末冶金是一种制造零件的技术,它通过将金属或非金属材料制成微小颗粒,再利用压缩、烧结等工艺将这些颗粒化为块体或形成复合材料。

2. 粉末制备方法常用的粉末制备方法有机械法、化学法和物理法等。

其中机械法是最常用的方法之一,包括球磨法、振荡球磨法和高能球磨法等。

3. 粉末冶金加工工艺主要包括压制、烧结和后处理等过程。

其中压制是将粉末填充到模具中进行压缩成形;烧结则是将压制好的坯体进行高温处理,使其颗粒结合成为固体材料;后处理则是对烧结好的材料进行加工和表面处理。

三、粉末冶金热处理原理1. 热处理定义热处理是指通过加热和冷却等方式改变材料的组织结构和性能,以达到提高其机械性能、耐腐蚀性和耐磨损性等目的的过程。

2. 粉末冶金热处理原理粉末冶金材料在制备过程中由于颗粒之间存在空隙,因此其密度较低。

而经过高温热处理后,这些空隙会被填充,颗粒之间的结合力也会增强,从而提高了材料的密度和强度。

此外,热处理还可以改善材料的晶体结构和组织状态,增强其机械性能、耐腐蚀性和耐磨损性等。

四、粉末冶金热处理方法1. 真空烧结法真空烧结法是一种在真空环境下进行高温加工的方法。

由于真空环境下不存在氧化反应,因此可以避免材料表面被氧化和污染。

此外,真空烧结法还可以控制材料的晶体结构和组织状态,从而提高其机械性能和耐腐蚀性能。

2. 气氛烧结法气氛烧结法是一种在特定气氛下进行高温加工的方法。

常用的气氛有惰性气体、还原性气体和氧化性气体等。

这种方法可以控制材料的晶体结构和组织状态,从而改善其性能。

3. 热等静压法热等静压法是一种将粉末填充到模具中后,在高温高压下进行加工的方法。

这种方法可以使材料颗粒之间更加紧密地结合,从而提高其密度和强度。

粉末冶金知识大全

粉末冶金知识大全

粉末冶金知识大全简介粉末冶金是一种重要的制备材料的方法,它通过将金属或非金属加工成粉末,再通过压制和烧结等工艺将粉末粒子紧密结合形成所需的材料。

本文将介绍粉末冶金的基本原理、工艺流程和应用领域。

1. 粉末制备粉末冶金的第一步是制备粉末。

常见的粉末制备方法包括:•原子熔化法:通过将金属或合金加热到高温,使其熔化后迅速冷却,冷却过程中形成的微细颗粒即为粉末。

•机械研磨法:将金属块或合金块放入球磨机中与球磨介质一起磨碎,经过一定时间后得到所需的粉末。

•物理气相法:通过高温蒸发和凝聚,使金属或合金从气相转变为粉末。

常见的物理气相制备方法有气体凝聚法、物理溅射法等。

2. 粉末冶金工艺粉末冶金包括压制、烧结和后处理等多个工艺步骤。

2.1 压制压制是将制备好的粉末以一定的压力塑造成所需形状的过程。

常见的压制方法有:•静态压制:即将粉末放置在模具中,施加垂直于模具方向的压力,使粉末颗粒之间发生塑性变形,形成一定形状的绿体。

•动态压制:即通过提供一个快速冲击力,使粉末颗粒互相碰撞并发生变形,形成一定形状的绿体。

2.2 烧结烧结是将压制好的绿体在一定温度下进行加热,使粉末颗粒之间发生扩散和结合,形成致密的材料。

常见的烧结方法有:•常压烧结:将绿体放在电炉或气炉中进行加热,使粉末颗粒熔结或固相扩散结合。

•热等静压烧结:在加热的同时施加一定的压力,用于加强绿体的结合。

2.3 后处理烧结完成后,还需要进行一些后处理步骤以提高材料的性能。

常见的后处理方法有:•热处理:通过控制温度和时间,在一定的条件下改变材料的组织结构,提高其硬度、强度等性能。

•表面处理:在材料表面形成覆盖层、涂层或改变表面形貌,以提高耐磨、耐腐蚀等性能。

3. 应用领域粉末冶金在许多领域都有着广泛的应用。

3.1 金属制品粉末冶金可以制备各种金属制品,如汽车零部件、工具等。

由于独特的结构和物理性能,粉末冶金制品具有优异的耐磨、抗拉伸和耐腐蚀等特点。

3.2 陶瓷制品通过粉末冶金技术可以制备出高纯度、高强度的陶瓷制品,如陶瓷刀具、陶瓷齿轮等。

粉末冶金培训资料

粉末冶金培训资料

粉末冶金培训资料粉末冶金是一种高新技术领域,主要应用于材料制备和加工工业中。

粉末冶金通过将金属粉末加工成零件,具有很高的灵活性和可塑性,同时还能够制备出具有复杂结构和良好性能的材料。

本文将以粉末冶金培训资料为题,介绍粉末冶金的基本概念、应用领域、工艺流程以及优势和发展趋势等内容。

一、粉末冶金的基本概念粉末冶金是指以金属粉末为原料,通过成型和烧结等工艺,制备出具有一定形状和性能的金属材料或零件。

相比于传统的加工方法,粉末冶金具有多种优势,如可以制备出复杂的形状和结构、材料成分易控制、材料性能可调节、资源利用高效等。

二、粉末冶金的应用领域粉末冶金广泛应用于各个工业领域,涉及到航空航天、汽车、电子、机械、化工等多个领域。

在航空航天领域,粉末冶金制备的高温合金材料可以用于喷气发动机的制造,具有高温抗氧化性和高强度的特点。

在汽车制造领域,粉末冶金的应用主要是制备发动机零件、变速器零件和制动系统零件等。

在电子行业,粉末冶金可以制备高导电性和高磁导率的材料,用于制造电感器和传感器等。

在机械制造领域,粉末冶金可以制备出高强度、高耐磨性和高耐腐蚀性的材料,用于制造机械零件。

三、粉末冶金的工艺流程粉末冶金的工艺流程主要包括原料准备、粉末成型、烧结和后处理等步骤。

首先,需要对金属粉末进行选择和准备,确保粉末的纯度和颗粒大小等要求。

然后,通过成型工艺将金属粉末变成具有一定形状的零件。

成型工艺包括压制成型、注射成型和挤压成型等。

接下来,需要对成型后的零件进行烧结处理,使金属粉末颗粒互相结合形成致密的材料。

最后,在烧结后的材料上进行后处理,如热处理、表面处理和涂层等,以提高材料的性能和表面质量。

四、粉末冶金的优势和发展趋势粉末冶金相比于传统的加工方法,具有很多优势。

首先,粉末冶金可以制备出具有复杂形状和结构的材料或零件,可以满足不同行业的特殊需求。

其次,粉末冶金可以实现材料成分的精确控制,可以制备出具有特定性能的材料。

此外,粉末冶金还可以实现材料的资源高效利用,减少材料的浪费。

粉末冶金知识大全

粉末冶金知识大全

粉末冶金知识大全粉末冶金基本知识粉末冶金是制取金属粉末,及采用成形和烧结工艺将金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)制成材料和制品的工艺技术。

它是冶金和材料科学的一个分支学科。

粉末冶金制品的应用范围十分广泛,从普通机械制造到精密仪器;从五金工具到大型机械;从电子工业到电机制造;从民用工业到军事工业;从一般技术到尖端高技术,均能见到粉末冶金工艺的身影。

粉末冶金发展历史:粉末冶金方法起源于公元前三千多年。

制造铁的第一个方法实质上采用的就是粉末冶金方法。

而现代粉末冶金技术的发展中共有三个重要标志:1、克服了难熔金属熔铸过程中产生的困难。

1909年制造电灯钨丝,推动了粉末冶金的发展;1923年粉末冶金硬质合金的出现被誉为机械加工中的革命。

2、三十年代成功制取多孔含油轴承;继而粉末冶金铁基机械零件的发展,充分发挥了粉末冶金少切削甚至无切削的优点。

3、向更高级的新材料、新工艺发展。

四十年代,出现金属陶瓷、弥散强化等材料,六十年代末至七十年代初,粉末高速钢、粉末高温合金相继出现;利用粉末冶金锻造及热等静压已能制造高强度的零件。

粉末冶金工艺的优点:1、绝大多数难熔金属及其化合物、假合金、多孔材料只能用粉末冶金方法来制造。

2、由于粉末冶金方法能压制成最终尺寸的压坯,而不需要或很少需要随后的机械加工,故能大大节约金属,降低产品成本。

用粉末冶金方法制造产品时,金属的损耗只有1-5%,而用一般熔铸方法生产时,金属的损耗可能会达到80%。

3、由于粉末冶金工艺在材料生产过程中并不熔化材料,也就不怕混入由坩埚和脱氧剂等带来的杂质,而烧结一般在真空和还原气氛中进行,不怕氧化,也不会给材料任何污染,故有可能制取高纯度的材料。

4、粉末冶金法能保证材料成分配比的正确性和均匀性。

5、粉末冶金适宜于生产同一形状而数量多的产品,特别是齿轮等加工费用高的产品,用粉末冶金法制造能大大降低生产成本。

粉末冶金工艺的基本工序是:1、原料粉末的制备。

粉末冶金基本知识篇

粉末冶金基本知识篇

粉末冶金基本知识篇绪论粉末冶金(也称金属陶瓷法):制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程。

粉末冶金工艺:1)、制取金属、合金、金属化合物粉末以及包覆粉末;2)、将原料粉末通过成形、烧结以及烧结后的处理制得成品。

大概流程:物料准备(包括粉末预先处理(如加工,退火)、粉末分级、混合和干燥等)→成形→烧结→烧结后处理(精整、浸油、机加工、热处理、粉末冶金的特点:1. 能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊性能的材料:①能控制制品的孔隙度(多孔材料、多孔含油轴承等);②能利用金属和金属、金属和非金属的组合效果,生产各种特殊性能的材料(钨-铜假合金型的电触头材料、金属和非金属组成的摩擦材料等);③能生产各种复合材料。

2.粉末冶金方法生产的某些材料,与普通熔炼法相比,性能优越:①高合金粉末冶金材料的性能比熔铸法生产的好(粉末高速钢可避免成分的偏析);②生产难熔金属材料或制品,一般要依靠粉末冶金法(钨、钼、铌等难熔金属)。

粉末冶金技术的优越性和局限性:优越性:1)、无切削、少切削,能够大量节约材料,节省能源,节省劳动。

普通铸造合金切削量在30-50%,粉末冶金产品可少于5%。

2)、能够大量能够制备其他方法不能制备的材料。

3)、能够制备其他方法难以生产的零部件。

局限性:1、粉末成本高;2、制品的大小和形状受到一定限制;3、烧结零件的韧性较差。

常用粉末冶金材料:粉末冶金减摩、多孔、结构、工具模、高温和电磁材料。

第一章:粉末的制取第一节:概述制粉方法分类:机械法:由机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法。

物理法:采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变,获得粉末。

化学法:依靠化学或电化学反应,生成新的粉态物质(气相沉积、还原化合、电化学发)。

在固态下制取粉末的方法包括:有机械粉碎法和电化腐蚀法;还原法;还原-化合法。

粉末冶金知识点总结

粉末冶金知识点总结

粉末冶金知识点总结一、粉末冶金基础知识1. 粉末冶金的概念粉末冶金是一种利用金属或非金属粉末作为原料,通过压实和烧结等方式制备零部件的工艺。

它充分发挥了粉末的特性,即可压性、可成形性、可烧结性和可溶性等,使得粉末冶金工艺具有高效率、低成本、无废料和生产精度高等优点。

2. 粉末材料的选择在粉末冶金过程中,选择合适的粉末材料对于制备高质量的产品至关重要。

一般来说,粉末材料应具有以下特点:细小的颗粒大小、均匀的颗粒分布、高的纯度和良好的流动性。

3. 粉末冶金的工艺粉末冶金工艺通常包括原料的混合、成型、烧结和后处理等步骤。

在这个过程中,需要注意粉末的混合比例、成型方式、烧结温度和时间等参数的控制,以确保制备出符合要求的成品。

4. 粉末冶金的应用粉末冶金技术已广泛应用于汽车、航空航天、医疗器械、电子设备等领域,制备出的产品具有优异的性能和精密的形状,可以满足各种特殊需求。

二、粉末材料的制备方法1. 机械合金化机械合金化是一种通过机械设备将原料混合并形成均匀的粉末混合物的方法。

常见的机械合金化设备包括球磨机、混合机和搅拌机等。

这种方法对原料的颗粒大小和形状要求不高,适用于制备一些普通的粉末材料。

2. 化学还原法化学还原法是一种利用化学反应生成的气体来分解金属或合金化合物,产生金属粉末的方法。

这种方法可以制备出颗粒细小、形状均匀的金属粉末,适用于制备高质量的粉末材料。

3. 气相沉积法气相沉积法是一种通过将金属原子或分子从气体中沉积到基底上形成薄膜或粉末的方法。

这种方法可以制备出极细的金属粉末,适用于制备一些用于电子器件等特殊应用场合的粉末材料。

4. 电化学法电化学法是一种利用电化学反应来制备金属粉末的方法。

这种方法制备的金属粉末质量较高,但工艺复杂,适用于制备一些对粉末质量要求较高的粉末材料。

5. 液态金属雾化法液态金属雾化法是一种通过气流将液态金属喷雾成细小颗粒的方法。

这种方法可以制备出颗粒细小、形状均匀的金属粉末,适用于制备高质量的粉末材料。

粉末冶金基础知识

粉末冶金基础知识

粉末冶金的基础知识粉末冶金的定义制取金属粉末(添加或不添加非金属粉末),实施成形和烧结,制成材料或制品的加工方法。

粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术。

粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地方,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。

由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。

现状我国粉末冶金行业已经经过了近10年的高速发展,但与国外的同行业仍存在以下几方面的差距:(1)企业多,规模小,经济效益与国外企业相差很大。

(2)产品交叉,企业相互压价,竞争异常激烈。

(3)多数企业缺乏技术支持,研发能力落后,产品档次低,难以与国外竞争。

(4)再投入缺乏与困扰。

(5)工艺装备、配套设施落后。

(6)产品出口少,贸易渠道不畅。

随着我国加入WTO以后,以上种种不足和弱点将改善,这是因为加入WTO后,市场逐渐国际化,粉末冶金市场将得到进一步扩大的机会;而同时随着国外资金和技术的进入,粉末冶金及相关的技术水平也必将得到提高和发展。

特点粉末冶金具有独特的化学组成和机械、物理性能,而这些性能是用传统的熔铸方法无法获得的。

运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,如含油轴承、齿轮、凸轮、导杆、刀具等,是一种少无切削工艺。

(1)粉末冶金技术可以最大限度地减少合金成分偏聚,消除粗大、不均匀的铸造组织。

在制备高性能稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土催化剂、高温超导材料、新型金属材料(如Al-Li合金、耐热Al合金、超合金、粉末耐蚀不锈钢、粉末高速钢、金属间化合物高温结构材料等)具有重要的作用。

(2)可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。

(3)可以容易地实现多种类型的复合,充分发挥各组元材料各自的特性,是一种低成本生产高性能金属基和陶瓷复合材料的工艺技术。

粉末冶金知识讲义

粉末冶金知识讲义

粉末冶金知识讲义简介粉末冶金是一种通过将金属或陶瓷的粉末加工成所需的产品的方法。

它在各种工业领域中都有广泛的应用,包括汽车制造、航空航天、电子设备等。

本篇讲义将介绍粉末冶金的基本原理、工艺流程以及应用领域。

希望通过本讲义的学习,读者能够对粉末冶金有更深入的了解。

粉末冶金的基本原理粉末冶金是利用金属或陶瓷的粉末制备材料的一种冶金方法。

它的基本原理是通过将粉末状的金属或陶瓷原料压制成形,在高温下进行烧结或热处理,使其形成致密的材料。

粉末冶金的主要原理包括:1.粉末制备:金属或陶瓷原料首先需要经过研磨和筛分等工艺步骤,制备成具有一定粒径和形状的粉末。

2.粉末成形:粉末通过压制工艺成形,常见的成形方法包括压制成型、注射成型和挤压成型等。

3.烧结或热处理:压制成形的粉末被置于高温下,经过烧结或热处理,使其形成致密的材料。

4.后续加工:经过烧结或热处理后的材料需要进行后续加工,例如机加工、表面处理等,以满足产品的具体要求。

粉末冶金的工艺流程粉末冶金的工艺流程包括粉末制备、成形、烧结或热处理以及后续加工等步骤。

具体工艺流程如下:粉末制备粉末制备是粉末冶金的第一步,它决定了最终材料的粒度和形状。

常见的粉末制备方法包括:•研磨:将金属块或陶瓷块通过研磨设备研磨成粉末状。

•气相沉积:通过将金属或陶瓷元素在高温下蒸发,然后在室温下与气体反应产生粉末。

•溶液法:通过将金属或陶瓷溶解在溶剂中,然后通过蒸发溶剂得到粉末。

成形成形是粉末冶金的第二步,它将粉末状的原料转化为所需的形状。

常见的成形方法包括:•压制成型:将粉末状原料放入模具中,通过压力将其固化成形。

•注射成型:将粉末与粘结剂混合后注射到模具中,通过固化将其成形。

•挤压成型:在高温下将粉末状原料通过挤压工艺转化为所需的形状。

烧结或热处理烧结或热处理是粉末冶金的关键步骤,它将成形后的粉末进行高温处理,使其结合成致密的材料。

常见的烧结或热处理方法包括:•烧结:将成形后的粉末置于高温下,使其颗粒之间发生结合,形成致密的材料。

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1.3 粉末冶金发展简史
1955年上海中国纺织机械厂试制成功雾 化6—6—3青铜粉,并用折中粉末支撑了青铜 含油轴承并组织了产生。
1956年华北无线电器材联合厂的汗米塔 克法(涡流研磨法)制工业纯铁粉、Ni粉、 Co粉和烧结铝镍磁钢,以及铁氧体磁性元件 的生产线投产。
1.3 粉末冶金发展简史
1956年以后,中南矿冶学院等组建粉末 冶金专业,上海材料研究所,北京钢铁研究 院等开始开展粉末冶金方面的研究。
1.3 粉末冶金发展简史
我国粉末冶金的发展 我国的粉末冶金工业是解放后开始建立
的,1948年大连钢厂开始试制和少量地产生 硬质合金制品。
1952年上海灯泡厂试制成功了钨丝并组 织了产生并少量产生了硬质合金、银钨合金 及铜钨合金。
1954年中国科学院冶金陶瓷研究所发 表了关于青铜含油轴承的研究成果。
石与木炭在炉中练,然后反应复锻打成铁器。 十九世纪中叶,随着冶金炉技术的发展,出 现了熔炼法制取金属材料,由于熔炼能大批 量生பைடு நூலகம்金属材料,加上机械工业的发展,熔 炼取代粉末冶金。
1.3 粉末冶金发展简史
2、近期
序 号
粉末冶金材料及制品
出现年代
1 可锻钨钼的生产成功
1900
2
(引起对粉末冶金重视)电灯钨丝生产的成功—美国通 用电器
1909
3 电触头材料(如Cu—C电极)
1917—1920
4 (切削速度提高了10倍)WC—Co硬质合金—德国
1923—1925
5 铜基多孔轴承
1924
6 烧结磁铁,多孔铁轴承
1936
7 机械零件—二次大战德国、弹带
1936—1946
8
高温材料、金属陶瓷、弥散强化材料、纤维强化材料、 粉末高速钢
1942
1.3 粉末冶金发展简史
最初选择粉末冶金生产零部件主要考虑 它们的低成本性质,现在则已经与质量﹑性 能﹑成本和生产率等全面联系起来。比如, 高温镍基超合金﹑高性能航空铝合金等。通 过粉末冶金方法不仅创造了更好的经济效益, 而且可以控制微观结构及精确制造改性新材 料。
1.3 粉末冶金发展简史
1、早期 公元前六世纪(春秋末期)我过用铁矿
1.4 粉末冶金科学与技术的特点与应用
3)在制造机械零件方面,粉末冶金法是一种 少切屑或无切屑的新工艺,可以大大减少机 加工量,节约金属材料,提高劳动生产率。 •缺点 4)粉末冶金只适于大规范生产,否则不经济。 5)粉末冶金在制取尺寸大、形状复杂的制品 时受到限制。
图1-3 各类形状复杂的硬质合金工具
粉末冶金原理
第1章 绪 言
1.1 粉末冶金科学的基本定义 1.2 粉末冶金工艺 1.3 粉末冶金发展简史 1.4 粉末冶金科学与技术的特点与应用 1.5 粉末冶金的未来
1.1 粉末冶金科学的基本定义
粉末冶金是金属学的一部分,是制取粉 末金属,或采用成形和烧结工艺将金属粉末 (添加或不添加非金属粉末)制成材料和制 品的一项工艺过程。
1.3 粉末冶金发展简史
1978年铁粉与粉末冶金铁基零件的产量 略高于1977年。从1979年开始由于国民经济 调整。粉末冶金生产称,点有所减少,铁粉 与粉末冶金铁基零件的产量大幅度下降。 1981年以后,逐年回升,但铁粉,粉末冶金 零件及硬质合金生产都呈现出明显的集中生 产的趋势。
1.4 粉末冶金科学与技术的特点与应用
1)粉末冶金能生产用普通熔炼无法生产的具 有特殊性能的材料。 ① 能控制制品的孔隙度。例如,可生产各 种多孔材料、多孔含油轴承等。 ② 能利用金属和金属、金属和非金属的组 合效果,生产具有各种特殊性能的材料。例 如,钨-铜合金型的电触头材料、金属和非 金属组成的摩擦材料等。
1.4 粉末冶金科学与技术的特点与应用
1.3 粉末冶金发展简史
从表中可以看出,第一阶段1900—1925, 电灯钨丝的出现,引起了人们对粉末冶金的 重视。1923年硬质合金的出现,使金属切削 速度提高了10倍,即由1900年25米/分的切 削速度提高到1933年的250~300米/分;第 二阶段,1924~1939,多孔含油轴承的出现, 在航空、汽车、纺织品等工业上很快得到应 用,特别是1936年铁制品的发展,显示了粉 末冶金在经济上的优越性,与熔铸
图1-4 汽车用粉末冶金齿轮
(圆圈的相互交叉处代表了未来粉末冶金的理想领域) 图1-5 使用粉末冶金技术的三个主要因素
表1-1 粉末冶金材料及制品的应用
1.5 粉末冶金的未来
图1-6 常用金属粉末产品数量 的相对比较图
③ 能生产各种复合材料。例如,由难熔化 合物和金属组成的硬质合金和金属陶瓷、弥 散强化复合材料、纤维强化复合材料等。各 类形状复杂的硬质合金工具如图1-3所示。 2)粉末冶金方法生产的材料,与普通熔炼法 相比,性能优越。
1.4 粉末冶金科学与技术的特点与应用
① 高合金元素含量粉末冶金材料的性能比熔 炼法生产的合金材料要好。例如:粉末高速 钢、粉末超合金可避免成分偏析,保证合金 具有均匀的组织和稳定的性能,同时,这种 合金具有细小的晶粒组织,使加工性能大为 改善。 ② 粉末冶金法还可用来生产难熔金属材料或 制品。例如:钨、钼等一系列难熔金属,虽 然可以用熔炼法制造,但所制产品比粉末冶 金制品的晶粒要粗、性能要低。
粉末冶金是由粉末制备、粉末成形、高 温烧结以及加工热处理等重要过程组成的材 料制备和生产的工程技术。粉末冶金科学主 要研究材料制备与生产过程相关的科学现象 和科学问题。
1.2 粉末冶金工艺
图1-1 粉末冶金生产工艺流程图
1.2 粉末冶金工艺
图1-2 粉末的特性、化学构成、加工过程与最终粉末冶金产品性能 之间的关系
1965年上海合金轴瓦厂的含油轴承车间 分出,以此为基础,建立了上海粉末冶金
1.3 粉末冶金发展简史
厂。同年,该厂建立的我国第一条隧道窑还 原铁粉生产线投产。
1964~1977年我国粉末冶金工业发展迅 速,生产厂、点和粉末冶金铁基零件的产量 急剧增加,据不完全统计,铁基粉末冶金专 业厂,1961年1个,1963年5个,1964年8个, 1965年59个,1977年约为300个。
1.3 粉末冶金发展简史
—加工法展开了竞争,使粉末冶金迅速发展; 第三阶段是1942年高温材料的出现,促使粉 末冶金突飞进的发展,现代喷气技术、火箭 技术和原子弹技术迅速发展,对高温材料和 原子能材料提出了越来越高的要求,而粉末 冶金在制取这些材料方面显示了很大的优越 性。
因此,世界各国非常重视这方面的工作。
1957年北京电子管厂的W、Mo丝生产线 投产。
1957年底,华北无线电器材联合厂首先 成功研制铁基含油轴承。
1958年,株洲硬质合金厂投产。
1.3 粉末冶金发展简史
1961年,我国第一个铁基粉末冶金制品 专业厂—北京天桥粉末冶金厂诞生,这是我 国铁基粉末冶金工业摆脱困境,走向繁荣的 重要一步。
1964年杭州齿轮箱厂粉末冶金摩擦片车 间投产。
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