




对于实际生产来说,需要发展适合sps技术的粉末材料,也需要研制比目前使用的模具材料(石墨)强度更高、重复使用率---的新型模具材料,以提高模具的承载能力和降低模具的费用。
在工艺方面,粉末冶金注射成型,需要建立模具温度和工件实际温度的温差关系,以便---的控制产品。在sps产品的性能测试方面,需要建立与之相适应的标准以及方法。
力学特性粉末的力学性能即粉末的工艺性能,它是粉末冶金成形工艺中的重要工艺参数。粉末的松装密度是压制时用容积法称量的依据;粉末的流动性决定着粉末对压模的充填速度和压机的生产能力;粉末的压缩性决定压制过程的难易和施加压力的高低;而粉末的成形性则决定坯的强度。
化学性能主要取决于原材料的化学纯度及制粉方法。较高的氧含量会降低压制性能、压坯强度和烧结制品的力学性能,因此粉末冶金大部分技术条件中对此都有一定规定。例如,粉末的允许氧含量为0.2%~1.5%,这相当于氧化物含量为1%~10%。
在sps烧结时,虽然所加压力较小,但是除了压力的作用会导致活化能力q降低外,粉末冶金铁粉,由于存在放电的作用,粉末冶金齿轮,也会使晶粒得到活化而使q值进一步减小,从而会促进晶粒长大,因此从这方面来说,用sps烧结制备纳米材料有一定的困难。
但是实际上已有成功制备平均粒度为65nm的tin密实体的实例。在文献[38]中,山东粉末冶金,非晶粉末用sps烧结制备出20~30nm的fe90zr7b3纳米磁性材料。另外,还已发现晶粒随sps烧结温度变化比较缓慢[7],因此sps制备纳米材料的机理和对晶粒长大的影响还需要做进一步的研究。
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