Знание
Детали из карбида кремния: изготовленные на заказ компоненты из SiC методом литья под давлением
Карбид кремния (SiC) является самым твердым и наиболее теплопроводным материалом среди распространенных керамических материалов, полученных методом CIM, что делает его стандартным выбором для компонентов обработки полупроводников, уплотнений механических насосов и высокотемпературных промышленных деталей. В этой статье объясняются основные материальные свойства SiC, два основных типа спеченного SiC, используемого для прецизионных деталей, как CIM производит сложные геометрии SiC, изготовление которых механическим способом было бы непомерно дорогим, и как SiC сравнивается с оксидом алюминия и диоксидом циркония для выбора материала. Рекомендации по проектированию и реальный пример проекта помогают инженерам и отделам закупок оценить SiC CIM для их конкретного применения.
Литье под давлением керамики (CIM) является наиболее экономически эффективным способом производства сложных деталей из диоксида циркония (ZrO2) в больших объемах. Однако диоксид циркония представляет собой особые технические проблемы по сравнению с другими керамическими материалами — особенно в области контроля температуры спекания, фазовой стабильности и управления усадкой. В этой статье объясняется, как работает процесс CIM для циркония, начиная от подготовки сырья и заканчивая спеканием, какие технические проблемы необходимо понимать инженерам и производственным командам, правила проектирования, предотвращающие распространенные дефекты, и как CIM сравнивается с другими методами производства циркония. Инженеры, впервые оценивающие литье под давлением ZrO2, и закупочные команды, работающие с поставщиками керамических компонентов, найдут необходимую техническую информацию для оценки применимости процесса и определения требований к конструкции.
Спеченный карбид вольфрама: процесс, свойства и применение в производстве деталей на заказ
Керамические детали из диоксида циркония используются в медицине, стоматологии, полупроводниковой промышленности, оптоволокне и промышленных целях, где требуются высокая прочность, трещиностойкость и биосовместимость. В этой статье объясняется, почему диоксид циркония выбирается вместо других керамических материалов, как литье под давлением позволяет эффективно производить сложные компоненты из ZrO2, и какие конструктивные особенности влияют на качество деталей. Сравнение диоксида циркония и оксида алюминия помогает инженерам сделать правильный выбор материала. Реальный пример проекта показывает, как прецизионный компонент из диоксида циркония был разработан от прототипа до производства. Инженеры и отделы закупок могут использовать это руководство для оценки применения литья под давлением диоксида циркония (CIM) в своих следующих проектах.
Производители спеченных металлов для прецизионных металлических деталей на заказ
Примеры сырья MIM для литья металлов под давлением
Детали для часов MIM: литье металлов под давлением для точных часовых компонентов
Литье металлов под давлением широко используется в часовой промышленности для производства мелких, сложных компонентов, таких как застежки, заводные головки, звенья браслетов и детали корпусов в больших объемах. В этой статье объясняется, какие детали часов подходят для MIM, какие материалы используются, как MIM-технология соотносится с ЧПУ-обработкой при производстве компонентов часов, и какие варианты финишной обработки поверхности доступны. Реальный пример проекта иллюстрирует, как застежка-бабочка была разработана от прототипа до серийного производства. Производители часов и инженеры по закупкам могут использовать это руководство для оценки MIM в качестве производственного маршрута для своего следующего компонента.
Титановое литье под давлением для изготовления титановых деталей методом MIM на заказ







