《粉末冶金原理》PPT课件.ppt
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1、粉末冶金原理,Powder Metallurgy,绪论,1.粉末冶金定义 生产金属粉末和用金属粉末(也包括非金属粉末)作为原料经过成型和烧结生产金属材料、复合材料和各种类型制品的冶金工程与材料科学和机械零件制造技术。,合金元素粉 原料粉 润滑剂,混合,成型,压坯,烧结,产品,粉末制品生产示意图,2.粉末冶金生产工艺,粉末冶金生产工艺由三大步骤组成:(1)粉末生产(2)粉末成型(3)成形坯烧结粉末冶金材料和零件主要制造流程,原料粉末,添加剂,混合,压制,等静压,注射,挤压,轧制,烧结,热等静压,热挤压,粉浆浇注,精整,浸油,锻造,热处理,轧制,复压,复烧,后处理,成品,粉末冶金材料和制品生产工艺
2、流程,3粉末冶金特点,(1)粉末冶金能生产普通冶炼方法无法生产的具有特殊性能的材料;1)孔隙度可控2)可组成相图不成立的合金,如金属与非金属,假合金,高合金含量等3)复合材料(2)比普通冶炼法生产的材料性能优越;1)高合金材料,如超合金,高速钢等2)难熔金属,(3)比普通熔炼法更经济少切削、无切削和一次成形的特点1)材料利用率高;2)能耗低;3)投资低,批量愈大成本愈低,粉末冶金产品成本取决于模具和设备的一次投资;4)可按照需要调节材料的成分;5)可生产形状复杂的零件;6)精度高,粗糙度低;7)环境好,无污染、噪音;,齿轮的粉末生产工艺,齿轮的机加工生产工艺,粉末,成形,烧结,精整,高频淬火,
3、成品,冶炼,铸造,锻打,切割,退火,机加工,淬火,磨加工,成品,铸造粉末冶金冷成形锻造机械加工,90,95,85,80,50,75 50 25 0(%)材料利用率,38,28.5,41,49,82,0 25 50 75 100(MJ)每kg零件的能耗,各种方法材料利用率与能耗,各种方法可达到的径向尺寸公差,63040025016010063402516106.304.002.501.601.000.630.400.250.160.100.06,4粉末冶金的发展,1远古的粉末冶金海绵铁锻打冶金工艺。我国早在春秋末期,也就是2500多年以前,就已用 块炼铁(即海绵铁)锻造法制造铁器了。公元4世纪,
4、古印度用同一工艺制成了举世闻名 的德里铁柱(高72m,重6t)和达尔铁柱(高125m,重7t)。2现代粉末冶金起源于难熔金属,难熔金属粉末压制、烧结、热锻工艺。1750-1850年,铂;1909年钨丝。3含油轴承的发明、硬质合金的生产推动了粉末冶金在机械制造业的发展4科学技术的发展带动了粉末冶金材料和技术的的发展5粉末冶金制造技术和设备的发展6我国粉末冶金的发展7粉末冶金的发展现状和前景 新工艺和新技术:温压成形,粉末注射,粉末锻造,粉末喷射成形,微波烧结,放电等离子烧结,5粉末冶金材料的种类和应用,(1)粉末冶金材料和制品的种类1)机械零件2)工具材料3)磁性和电工材料4)耐热材料5)原子能
5、工程材料(2)应用领域,粉末冶金在汽车上的应用,据资料介绍:发达国家汽车制造业粉末冶金制品的用量占其粉末冶金制品总产量的绝大多数,如美国占90%,欧洲为80%,而我国目前尚不足40%。欧洲平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是14kg,日本为16kg,美国已达到19.5kg以上,预计未来可能达到22kg。而我国目前平均每辆汽车粉末冶金制品的用量却只有4kg多点(按2010乘用车产量1826万辆计算为4.15kg/辆)。,VVT链轮,凸轮轴链轮,平衡轴机构,平衡轴链轮,双联曲轴链轮,机油泵总成,EA 888 发动机,真空泵总成,水泵总成,空调总成,进排气座圈,凸轮轴护圈,摇臂支架,气门导管,凸轮轴组
6、件,曲轴轴承盖,凸轮轴轴承盖,曲轴连杆,杆导承,MPIF确认VVT为PM里程碑技术,真空泵,燃油泵,齿轮泵,转子泵,内外齿泵,铸物产品,带轮系列 Pulley,链轮系列 Sprocket Gears,轴承盖系列 Bearing Cap,同步器齿毂系列 Synchronic Hub,转子齿轮系列 Rotor,轮毂系列 Flange,滑块拨叉系列 Transmission Parts,转向管柱系列 Steering Column Parts,空调压缩机系列 Air Compressor Parts,第一章粉末制取,1粉末的要求:化学成分物理结构形状粒度和粒度分布;2制粉方法,第一节 还原法,1.还
7、原法的特点 应用面广,原料易获得,还原方法工艺简便,生产投资成本低,可大规模生产;2.应用范围:钨、钼、铁、铜、钴、镍3.生产方法 固体碳还原,氢气还原,天然转化气还原,金属热还原,气相还原,,一、金属氧化物还原基本原理,1.还原热力学用还原金属氧化物可以获得金属粉末和合金粉末一种氧化物能否被还原首先要从热力学上进行判断判断依据:MeO+X=Me+XO根据加和反应可写成:,2Me+O2=2MeO(1)2X+O2=2XO(2)(2)-(1)MeO+X=Me+XO,根据标准等压位Z=-RTlnKp则(1)式的 Z=-RTlnKp=-RTln,则(2)式的 Z=-RTlnKp=-RTln,则Z=1/
8、2(Z(2)-Z(1)如要还原反应进行那么Z=0则Z(2)Z(1)PO2(XO)PO2(MeO)按氧化物 Z=a+bT 作图,Z-T图规律,1.随温度升高,Z增大,即氧化物的离解压(po2)增大;2.Z-T曲线在相变处发生转折;3.CO生成的Z-T曲线走向向下,与其他氧化反应相反;4.在同一温度下位置越低的氧化物生成物越稳定。,2金属氧化物还原反应动力学,动力学研究的问题是反应进行的速度和影响反应速度的因素1)碰撞理论 碰撞-接触-反应是分子之间的反应的必要条件,参加化学反应的物质浓度越高则碰撞几率越大,则化学反应速度越快,因此有:v=kCACB一级反应速度与浓度的关系:,2)活化能,根据可逆
9、反应达到平衡是的平衡常数与温度的关系:可得到公式中的E即为反应活化能,其含义是发生反应必须克服的势垒大小,降低反应的活化能是提高反应速度的重要措施。,3)多相反应特点,多相反应机理 吸附-自动催化:吸附 MeO(固)+X(气)=MeO(固)X(吸附)反应 MeO(固)X(吸附)=Me(固)XO(吸附)解吸 Me(固)XO(吸附)=Me(固)+XO(气)MeO(固)+X(气)=Me(固)+XO(气),气体分子,氧化物,自动催化,a,b,c,时间反应速度与时间的关系,速度,影响反应速度的因素(1)反应物之间的接触面积,3(W01/3-W1/3)=Kt(2)化学反应速度 v=k2Acin(3)扩散速
10、度 v=D/A(c-ci)=k1Ac0,0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1/T,K-1 温度对C+1/2O2 CO反应速度的影响,10310210,对于 反应物为球状的反应速度计算公式,r0,ydy,二、氧化铁还原基本原理,1.还原热力学Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe CO还原 在570以上 3 Fe2O3+CO=2 Fe3O4+CO2(a)Fe3O4+CO=3 FeO+CO2(b)FeO+CO=Fe+CO2(C)在570以下 Fe3O4+4 CO=3 Fe+4CO2(d),根据Z=-RTlnKp 计算出不同温度下在Z=0时的上述每一个反应的CO的分压值,然后作图
11、,可得CO%-T图。,80604020,CO%,400 600 800 1000 1200 温度,Fe-O-C 系平衡气相组成与温度的关系,d,c,b,D,C,B,o,e,2直接还原和间接还原,直接还原 即碳与氧化铁接触并通过碳原子与氧化铁反应而进行的;间接还原 既碳发生气化反应产生CO,然后通过CO气体在氧化铁表面的吸附并进行反应,气化反应:CO2+C=2CO,pco+pco2=1atm 2C+O=CO,pco=1atm,3氧化铁还原动力学,固体碳的间接还原氧化铁遵循多相还原机理,即吸附-自动催化,6005004003002001000,还原速率mg氧/min,0 20 40 60 80 1
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