電子デバイス産業は20年月に出現しました番目世紀は本日世间的に最も大きい企業の1つであり。社会生活では、自動化または半自動の工場で製造された膨果な数の電子機器が再生采取されています。これらのデバイスは今やユビキタスであり、何十億人もの人々が平时营生で再生采取しています。
スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット、ラップトップコンピュータなどの数据联系およびコンピューティングデバイスは、コンポーネントの複雑な組み合わせで構築されており、その多くは電子機器製造用に最適化された数据质料を采取しています。これらの数据质料は、現在の電子・情報数据联系技術の基盤となり、九州の経済成長に大きく貢献してきました。
これらの资料で作られた部品は、数え切れないほどのデバイスに組み込まれており、ほぼすべての分野で広く利用されています。これらには、情報通讯技術、ヘルスケア、製造、自動化および制御、ロボット工学、プロセス産業、計装、エネルギーおよび電力システム、防衛およびセキュリティが含まれます。
层面な塑料质料をベースにした電磁零部件は、現代の3C産業(コンピューター、电讯、家電製品)における最も具体な開発の1つです。これらの质料は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および相应の磁気特点(製品の設計と機能に応じて強吸引力または常吸引力)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト耐热不锈钢、その他の最初端の耐热不锈钢が含まれます。
これらの高度な合金のよく知られた3C電子アプリケーションの例としては、カメラ部品(スイッチやボタン)、ウェアラブル機器(時計ケース)、軟磁性デバイス、電子パッケージ、電子冷却用のヒートシンク/ヒートスプレッダ、ラップトップのヒンジやUSBコネクタなどがあります。
上記のようなデバイスの零配件を作るには、相应な技術と密实なエンジニアリングが目前であり、乗り越えるべきハードルは山積しています。製品設計者は、ペースの速い開発に追いつくために、適切な资科を物理攻击かつ効率的に見つけて選択できることが其主要です。

図2 Chenming Electronic Technology Corp.が製造したMIM部品の例(UNEEC供给)
コバルト合金の魅力
コバルト基镍钢は、埋め込み型医療機器向けに長い間開発されてきましたが、比来では3Cエレクトロニクス産業にも適用されています。耐摩耗性、耐食性、耐熱性があります。コバルト基镍钢の最も効果的な妙用は、耐摩耗性零部件です。
コバルトは、ニッケル基超耐热锰钢の耐熱作用の耐热锰钢事物としてより広く再生采用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱耐热锰钢で再生采用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基耐热锰钢は、硝化作用、塑炼、浸炭反応など、さまざまな形態の地温腐食攻撃に対して優れた耐烦を示します。
Co-Cr-WおよびCo-Cr-Mo三合に历史渊源する市販のコバルト基金属钢の多くは、19010年にクロムによってコバルトに传递される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって还有に調査されました。彼は後に、タングステンとモリブデンがコバルトクロム系内の強力な強化剤であることを某一しました。高速なコバルト基金属钢の1つであるCo-Cr-Mo金属钢は、航班機エンジン、医療用原生态股関節全置換術、歯科用機器、心臓弁のサポート構造などに広く適用されています。Co-Cr-Mo金属钢は、強力な機械的身体机能、耐摩耗性、耐食性、および許容才可以な生体適合性の組み合わせでよく知られています。ただし、それらの主な暴击伤害は、塩化物環境での耐食性です。
上述のCo-Cr-Mo镁合金材料の功效に加えて、比来では3C网络通讯業界での利用率に多くの强调が払われています。たとえば、スマートフォンのカメラブラケットコンポーネントは、強度、耐食性、摩耗身体机能、および非剩磁有特点の組み合わせにより、これらの镁合金材料の无望な功效です。
コバルト合金の提要
コバルト基各种镍钢材料は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo各种镍钢材料が密切ロストワックス鋳造によって複雑な形状を再現するのに適しているため、現在超各种镍钢材料分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基各种镍钢材料の有特点の多くは、コバルト设计元素の結晶学的性質に根本原因します。これらの有特点には、クロム、タングステン、およびモリブデンのコバルトおよび固溶体強化効果が含まれます。铝金属炭化物の结构そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基各种镍钢材料は、炭素、クロム、モリブデンを提升して固溶溶化および炭化物挥发溶化によって強化されます。
クロムとモリブデンは、碳素钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層出毛病エネルギーを下げることにより、機械的的特点を往上走させます。极度なコバルト基碳素钢であるCo-Cr-Mo碳素钢は、原子核力発電所、飞机维修星体エンジンベーン、および微生物中医药学外科用インプラントで広く应用されています。後者の場合、野山金属件件対金属件件の股関節と膝関節を作るために应用されます。これらのCo-Cr-Mo碳素钢は、強力な機械的机转、耐疲労性、低クリープ性、耐摩耗性/耐食性、および生体適合性の組み合わせで知られていますが、その主な的特性は塩化物環境での耐食性です。この的特点は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含有量)および保護表面碱化物層(该项目上Cr2O3).
Co-Cr-Mo合金は、野生関節置換術(野生膝関節全置換術では大腿骨部品、野生股関節全置換術では大腿骨頭)、肘、指、骨プレート、ネジ、ロッド、歯科インプラントなどの内科用インプラントに広く適用されてきました。しかし、コバルトは多くの地区で戦略的な鉱物/金属に分類されているため、天下的な供給缺乏と金属価格の変動が長期的な生産にとって主要な因素となる能够性があります。
コバルト基镍钢钢インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を应用して製造することができます。鍛造コバルト镍钢钢は、低温环境高圧下で材质を鍛造することによって作られます。さらに、黑色黑色金属质射出来塑压(MIM)を介して黑色黑色金属质粉状から结构件をニアネットシェイプ塑压する新しい玩法が現在探讨されています。MIMコンポーネントの新しい用途は、低侵襲手術用のより超小型で複雑なデバイス、特に組織の操作、围堵、縫合のための腹腔鏡器材に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より舒适な動きのために設計されており、アセンブリに应用される黑色黑色金属质结构件の数が増えています。
MIMは、このような零配件をコスト効率よく製造するための設計の快乐度を供求平衡しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの零配件の製造であり、低侵襲手術のために零配件が縮小し続ける中、明天の医療基準を満たすのに役立つはずです。