




精密铸造对于熔点相对较低的金属或合金,金属粉末注射成型,精密铸造也可以成形三维复杂形状的零件。但对于难熔金属和合金、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷等却无能为力,这是精密铸造的本质所决定的。另外,对于尺寸小、壁薄、大批量的零件采用精密铸造是十分困难或不可行的
项目 | 金属粉末注射成型 | 精密铸造 |
材料 | 制 | 柯蓉蓉 |
小孔径值 | 0.4mm | 2mm |
2mm直径盲孔大深度 | 20mm | 2mm |
小壁厚值 | <1mm | 2mm |
大壁厚值 | 10mm | 制 |
小尺寸内外螺纹 | 可以 | 困难 |
10mm直径的公差 | ±0.012mm | ±0.05mm |
表面粗糙度(Ra) | 1~1.6μm | 3.2~5μm |
表面粗糙度 | 细晶,组织均匀 | 枝晶,易偏析 |
零件数量 | 制 | 受限制 |

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金属粉末注射成型
金属粉末注射成型粘结剂的性质决定了成形工艺以及模具和注射成形机的设计与操作。对于采用热塑性粘结剂的喂料成形,采用往返运动的单螺杆注射成形机,对于采用热固性粘结剂的喂料,则采用传递模塑成形机,模具中的喂料被加热软化并引发热固化反应。目前,金属粉末注射成形普遍采用热塑性粘结剂,铁基粉末注射成型,因此其成形工艺与热塑性塑料注射成形相似。
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金属粉末注射成型技术(Metal Powder Injection Molding Technology,简称MIM)是将现代塑料注射成型技术引入粉末冶金领域而形成的一门新型粉末冶金近净形成型技术。
其基本工艺过程是:首先将固体粉末与有机粘结剂均匀混练,经制粒后在加热塑化状态下(~150℃)用注射成形机注入模腔内固化成形,然后用化学或热分解的方法将成形坯中的粘结剂脱除,后经烧结致密化得到终产品。
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与传统工艺相比,具有精度高、组织均匀、性能优异,生产成本低等特点,其产品广泛应用于电子信息工程、办公设备、汽车、机械、五金、体育器械、钟表业、及航空航天等工业领域。因此,国际上普遍认为该技术的发展将会导致零部件成形与加工技术的一场革命,被誉为“当今热门的零部件成形技术”和“21世纪的成形技术”。
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