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銅粉末には​​、粉末冶金製品の熱伝導率を向上させる上で必然の利点があります。


 

発売日:[2024/1/9]
 
粉状有色金属工程内容は伝統的な溶鋳技術では得られない奇怪な生物学組成と热学、流体测力后能を有し、例えば内容の院子度が制御でき、内容組織が均一で、マクロ偏析がない(耐热锰钢钢が沉淀した後、その横剖面上の異なる器官に液状耐热锰钢钢のマクロ流動によって製造された生物学化学成分の不均衡一現象がない)、多次定型ができるなどである。粉状有色金属工程零配件にとって、流体测力后能の凸凹を決定する主な缘由は焼結零配件相对比热容の凸凹であり、焼結零配件相对比热容の向下に有用な缘由はすべて最終製品の流体测力后能を高めることができる。焼結体相对比热容が大きいほど、流体测力的后能は高くなるが、焼結体相对比热容が対応する緻密内容の理論的相对比热容に達しない限り、焼結体内容の流体测力的后能は対応する緻密内容の流体测力的后能より低い。例えば、鋼では、炭素鋼(鉄と炭素からなる鉄基焼結内容)と耐热锰钢钢重化学元素を添加した焼結鋼に更加重视しなければならない。これらの強度はいずれも耐热锰钢钢重化学元素の有量が増加するにつれて高くなるが、靭性と衝撃エネルギー値は太低する。そのため、鉄基粉状有色金属工程構造零配件内容の靭性と衝撃エネルギー値はすべて内容相对比热容の太低と有量の増加に伴い減少した。

粉末冶金構造部品の生産において、復圧と二次焼結を採用して部品の资料密度を高め、復圧は仕上げと似ており、復圧時に高い圧力を加えるのは部品资料の全部密度を高めるためだけである。二次焼結により冷間软化の影響を撤除することができる。二次焼結とは、複圧後に再度焼結を行うことをいう。そのため、復圧と二次焼結を経た構造部品は、资料密度が高いため、構造部品资料の強度と靭性を高めることができる。