模极社社区 - 制造业全产业链交流平台

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 话题
    • 热门
    • 用户
    • 群组
    1. 主页
    2. wu78
    W
    • 资料
    • 关注 0
    • 粉丝 0
    • 主题 50
    • 帖子 50
    • 最佳 0
    • Controversial 0
    • 群组 0

    wu78

    @wu78

    0
    声望
    1
    资料浏览
    50
    帖子
    0
    粉丝
    0
    关注
    注册时间 最后登录

    wu78 取消关注 关注

    wu78 发布的最新帖子

    • 设备操作工技能培训体系的设计与实施

      设备操作工的技能水平直接决定设备的使用效率和寿命:操作不当是设备故障的重要原因(据统计占设备故障的20%~30%)。建立系统的操作工技能培训体系,是设备管理的重要支撑。本文介绍培训体系的设计。

      培训体系的层级设计
      第一层,入职基础培训:设备安全操作规程、设备基本结构认知、开关机流程、紧急停机处理。第二层,岗位技能培训:本岗位设备的操作技能(装夹、对刀、参数设定)、日常点检技能、常见异常识别与报告。第三层,进阶技能培训:设备维护基础(润滑、清洁、紧固)、简单故障处理(报警复位、常见报警处理)、质量意识(产品自检)。第四层,多能工培养:跨岗位技能培训(一人会操作多种设备),提升生产柔性。

      培训内容的设计
      每个设备岗位建立"操作工技能矩阵":列出该岗位需要的技能项目(操作、点检、换型、维护、安全),按等级(会/熟/精)评价每个员工的技能水平,识别技能短板,针对性培训。培训内容形式:理论培训(课堂/线上)+实操培训(老带新、跟岗)+考核认证(理论考试+实操考核)。设备厂家培训:新设备到货时安排厂家对操作工进行专项培训。

      培训实施的关键环节
      第一,培训教材:编写岗位操作指导书(SOP),图文并茂,放在设备旁;安全操作要点醒目标识。第二,培训计划:制定年度培训计划(新员工入职培训、转岗培训、技能提升培训),按计划实施。第三,师带徒制度:新员工安排师傅带教,明确带教周期和出师标准(考核合格才能独立操作)。第四,考核认证:操作工考核合格后发上岗证,无证不得独立操作设备;特种设备(行车、叉车)操作工持特种设备作业证上岗。第五,培训档案:记录每个员工的培训经历和考核成绩,作为晋升和定岗依据。

      培训效果的验证
      验证维度:操作规范性(现场检查)、设备故障率(操作不当类故障是否下降)、点检执行质量、产品一次合格率。把培训效果与设备运行指标关联,验证培训的实际价值。

      操作工培训投入小、回报大。建议企业把操作工培训作为设备管理的第一道防线,培训到位能显著降低设备故障和安全隐患。

      发布在 设备工艺
      W
      wu78
    • 冲床(压力机)的日常点检项目与安全装置检查清单

      冲床(压力机)是冲压车间的主力设备,也是工伤事故高发设备。冲床的日常点检不仅要关注设备状态,更要重点检查安全装置。本文整理冲床的日常点检项目和安全检查清单。

      机械系统点检
      第一,离合器与制动器:这是冲床最核心的安全部件。检查离合器动作是否灵敏可靠,制动器制动是否及时(滑块停止位置符合要求),离合制动间隙是否正常;双联阀(气动离合)的联锁保护是否有效。第二,滑块与导轨:检查滑块导轨间隙、滑块与工作台面的平行度,间隙过大会影响冲压精度并产生噪音。第三,曲轴与连杆:检查曲轴轴承、连杆大头瓦的磨损和润滑,听运转声音有无异常。第四,飞轮与皮带:检查飞轮轴承温度、皮带张紧度、防护罩完好。第五,平衡装置:大型冲床的滑块平衡缸检查压力和动作。

      安全装置检查(每班必查)
      第一,双手操作按钮:双手同时按下才能启动,检查单手按住时是否不能启动、双按钮时差是否在保护范围。第二,光电保护装置:用手或遮挡物测试光幕,滑块应停止或不能启动;光幕表面清洁。第三,防护罩/防护栏:转动部位防护罩完好,工作区域防护栏/拉门联锁有效。第四,急停按钮:按下急停,设备立即停止;复位后恢复正常。第五,脚踏开关:使用脚踏开关的冲床,检查防护罩(防止误踩)和单次行程功能。

      日常点检流程
      班前:按安全装置检查清单逐项测试(双手按钮、光幕、急停),确认安全装置全部有效后才能生产;检查润滑系统油位,手动加注润滑脂。班中:注意观察冲压声音和滑块动作是否正常,发现异响、连冲(连发)现象立即停机。班后:清洁设备,检查模具状态,关闭电源气源。

      维护保养周期
      每周:离合器制动器间隙检查、润滑点注油。每月:导轨间隙检测、电气线路检查。每季度:离合制动器磨损检查、安全装置全面验证(建议专业人员进行)。每年:专业机构年检。

      冲床安全怎么强调都不过分,冲压伤手事故往往造成终身残疾。建议车间严格执行"安全装置不全不开机"的铁律,把安全装置点检作为开机前的强制步骤。

      发布在 设备工艺
      W
      wu78
    • 伺服驱动器报警代码的解读方法与典型故障处理

      伺服驱动器是数控机床、机械手、自动化设备的动力核心,一旦报警,操作界面会显示报警代码。很多维修人员看到报警代码就不知所措,其实掌握解读思路后,大部分报警都能快速定位。本文以常见品牌为例介绍报警解读方法。

      报警代码的分类逻辑
      伺服驱动器报警大体分几类:过载类(过载、过流、过温)、编码器类(编码器异常、通信异常、电池报警)、电源类(过压、欠压、缺相)、位置偏差类(跟随误差过大)、通信类(总线通信超时)。报警代码的数字编码中,不同位往往代表不同含义,查阅对应品牌的手册是最准确的途径。

      典型报警与处理
      报警一:过载/过流(如FANUC的AL.50、三菱的E6)。先检查机械:负载是否卡阻、导轨是否润滑不良、机械是否憋住;再检查参数:加减速时间是否过短、扭矩限制是否过小;最后检查电机:抱闸是否未松开、电机线缆是否短路。报警二:编码器异常(如AL.96)。检查编码器线缆(接头松动、断线、屏蔽不良)、电池电压、编码器本身污染损坏。报警三:过压报警。常见于制动电阻未接或损坏、再生能量过大(频繁启停、大惯量负载)、输入电压过高。报警四:跟随误差过大。检查增益参数是否合适、机械间隙、负载突变、编码器反馈是否正常。

      处理流程建议
      第一步:记录报警代码和报警时的工作状态(转速、负载、动作阶段)。第二步:查手册确认报警含义和可能原因列表。第三步:按"先机械后电气、先外部后内部"排查。第四步:处理后清除报警(有些报警需断电重启),试运行确认。

      预防措施
      保持电气柜清洁通风,防止驱动器过热;定期检查电机和驱动器的连接线缆;大惯量设备注意制动电阻配置;做好伺服参数的备份。伺服系统的维护核心是"防过载、防过热、防松动"。

      发布在 设备工艺
      W
      wu78
    • 数控铣床主轴锥孔拉刀机构的日常维护与故障处理

      数控铣床的拉刀机构负责把刀柄牢牢拉紧在主轴上,其可靠性直接影响加工安全和加工质量。拉刀力不足会导致刀柄在切削中松动,轻则加工精度下降、表面粗糙,重则发生掉刀、撞机事故。本文介绍拉刀机构的维护要点。

      拉刀机构的组成与原理
      常见的拉刀机构有碟簧拉紧式和液压拉紧式。碟簧式通过一组碟簧的预紧力经拉杆传递到拉爪,夹紧刀柄的拉钉;液压式则通过液压缸提供拉紧力。松刀时反向动作压缩碟簧或泄压。

      日常维护要点
      第一,定期检查拉刀力:使用拉刀力测试仪(或按照厂家方法)测量实际拉刀力,应在规定范围内(如BT40刀柄一般要求拉刀力在8000~12000N)。拉刀力不足通常是因为碟簧疲劳。第二,检查拉爪(夹爪)的磨损:拉爪磨损会导致夹持不稳,出现刀柄松动,加工中刀具轴向窜动。第三,检查拉钉状态:刀柄拉钉磨损或尺寸不对会造成拉紧不良,建议使用标准拉钉并定期检查。第四,清洁锥孔:主轴锥孔和刀柄锥面要保持清洁,锥孔内有切屑或油污会严重影响定位精度和夹紧可靠性。

      常见故障处理
      故障一:换刀时松刀不到位。检查松刀气缸/液压缸行程、碟簧是否断裂、拉杆行程是否调整正确。故障二:刀柄拉不紧或松刀后刀具掉出。检查碟簧组是否疲劳断裂,拉爪是否磨损,拉钉是否合格。故障三:拉紧后主轴锥孔有异响。检查锥孔和刀柄配合是否良好,锥面是否有磕碰伤。

      使用注意事项
      严禁使用不合格刀柄和拉钉;手动装刀时确保刀柄完全插入锥孔再执行拉刀动作;加工铸铁、钢件等重载工况后,检查刀柄锥面是否有粘屑;定期(建议每季度)检测一次拉刀力并记录。拉刀机构维护到位,可以有效避免掉刀事故和主轴损伤。

      发布在 设备工艺
      W
      wu78
    • 技术分享 铝合金压铸模具龟裂问题的预防措施

      铝合金压铸模具龟裂是行业痛点,结合多年经验分享预防措施:

      龟裂成因

      • 热疲劳:模具表面反复受热冲击,产生热应力
      • 化学腐蚀:铝合金熔体对模具材料的侵蚀
      • 机械应力:开合模、顶出等机械作用

      预防措施

      一、材料选择

      • 推荐H13(ESR)+真空热处理
      • 表面氮化处理(渗氮层0.2-0.3mm)
      • 核心:选择抗热疲劳性能好的材料

      二、设计优化

      • 避免尖角过渡(R角≥3mm)
      • 合理布置冷却水道,确保冷却均匀
      • 预热模具至250-300℃再开始生产

      三、工艺控制

      • 铝液温度控制在660-690℃
      • 模具温度稳定控制在220-280℃
      • 避免急冷急热

      四、维护保养

      • 每5000模次检查表面
      • 每20000模次去应力退火
      • 出现微裂纹立即修磨

      做好以上几点,模具寿命可以从5万次提升到15万次以上。

      发布在 设计研发
      W
      wu78
    • CNC加工中心精度检测的六种(含激光干涉仪)实用方法整理

      在模具厂干了五年,从旧机台到新设备都摸过。精度检测不是做一次就完事的,分享一份日常可操作的检测方法清单。

      方法一:球杆仪检测(每周)

      • 检测主轴和丝杠的配合精度、反向间隙
      • 标准30秒检测周期,可识别螺距误差、轴线垂直度、间隙补偿是否到位
      • 记录趋势图,发现变动大时立即调整补偿参数

      方法二:激光干涉仪检测(每月)

      • 线性定位精度检测,在X/Y/Z各轴行程上取5-7个测量点
      • 检测速度300-500mm/min,一般用ISO 230-2标准评价
      • 这个需要厂商售后或者第三方来做,但自己最好看懂报告
      • 重点看:双向定位偏差E、正反向平均偏差M、标准偏差S
      • 验收标准:普通模具加工正负5um,精密模具要求正负2um以下

      方法三:循圆测试(每两周)

      • 用标准循圆试棒或千分表
      • 在XY、XZ、YZ三个平面分别做
      • 记录象限点跳动量,正常应<3um

      方法四:方尺+千分表(每天开工前)

      • 最简单但有效的方法
      • 用标准90度方尺检查X-Y垂直度
      • 用标准步距规检查短行程定位精度
      • 适合每天开机的5分钟快速检查

      方法五:切削试件(各项目/季度)

      • 按照ISO 10791-7或国标GB/T 18400标准做S试件
      • 三坐标测量轮廓度和位置度
      • 能综合反映整机加工能力

      方法六:主轴芯棒检测(每次换刀后)

      • 刀柄锥度清洁后,装标准芯棒
      • 千分表打在芯棒远端200mm处,轴向推拉看径向跳动
      • 标准<5um,超过10um需要检查刀柄或拉刀机构

      这几招搭配使用,基本能覆盖日常90%的精度监控需求。


      你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。

      发布在 生产制造
      W
      wu78
    • 模具润滑油/润滑脂怎么选?导柱油 vs 脱模剂 vs 高温脂对比

      模具润滑油/润滑脂选型指南

      模具润滑不仅影响脱模质量,更直接决定模具寿命。选对润滑产品,模具寿命可延长30%以上。


      一、导柱润滑油(最常用)

      用途: 模具导柱/导套、滑块导轨润滑

      要求:

      • 粘附性好(不易滴落)
      • 耐高温(150C-200C及以上)
      • 防锈防腐

      推荐品类:

      • 高温链条油(粘度220-460)
      • 复合锂基脂(NLGI 1-2号)
      • 二硫化钼润滑脂:高压工况首选

      使用频次: 每2-4周补充一次


      二、脱模剂/脱模膏

      用途: 型腔表面喷涂帮助制品脱模

      两种主流类型:

      类型 优点 缺点 适用场景
      溶剂型 快速挥发成膜均匀 VOC排放易燃 精密注塑
      水性型 环保无VOC 干燥慢 一般注塑/压铸

      品牌: Marbocote、MOLYKOTE、深圳中润、东莞富强

      误区: 不要用机油代替脱模剂!


      三、模具高温润滑脂

      用途: 顶针板、斜顶、滑块等高摩擦面

      关键指标:

      • 滴点需大于260C
      • 基础油粘度100C时大于等于100cSt
      • 增稠剂:复合锂/复合铝/聚脲

      极端工况: PFPE全氟聚醚润滑脂
      一般高温: 复合锂基脂+二硫化钼


      选购建议

      润滑点 推荐产品
      导柱导套 高温链条油或复合锂基脂NLGI 1#
      滑块导轨 二硫化钼润滑脂NLGI 2#
      顶针板 高温润滑脂(滴点大于280C)
      型腔脱模 水性脱模剂

      正确的润滑方案能大幅降低模具维护频率。


      踩过坑的来评论区说说。

      发布在 设计研发
      W
      wu78
    • 模具钢材选型对产品寿命的影响分析——模具行业从业者必备知识手册

      一、模具钢材选型的重要性

      模具钢材的选择直接决定了模具的使用寿命、生产成本和最终产品质量。在模具制造过程中,钢材的性能参数如硬度、韧性、耐磨性和热处理特性都需要根据具体的应用场景进行权衡。

      二、常用模具钢材分类

      冷作模具钢

      适用于冷冲压、冷挤压、冷镦等工艺。代表牌号有Cr12MoV、Cr12、DC53等。这类钢材具有高硬度和良好的耐磨性,但韧性相对较低。

      热作模具钢

      适用于压铸模、热挤压模、热锻模等高温工况。代表牌号有H13(4Cr5MoSiV1)、3Cr2W8V、8407等。要求具有良好的红硬性和抗热疲劳性能。

      塑料模具钢

      适用于注塑模、吹塑模等。常用牌号有P20(3Cr2Mo)、718、NAK80、S136等。兼顾加工性和抛光性能。

      三、选型的关键考量因素

      1. 生产批量:大批量生产(>100万件)需选用高耐磨钢,小批量(<1万件)可选用预硬钢降低制造成本
      2. 被加工材料:加工不锈钢或高温合金时,模具钢材需更高等级的热处理
      3. 模具结构复杂度:复杂模具需良好加工性和尺寸稳定性
      4. 抛光要求:透明件或镜面件需选用NAK80或S136等高抛光钢种
      5. 成本控制:在满足性能前提下选择性价比最优方案

      四、热处理工艺对寿命的影响

      正确的热处理工艺是发挥模具钢材性能的关键环节:

      • 淬火温度:过高会导致晶粒粗大,过低则硬度不足
      • 回火次数:高合金模具钢建议三次回火,充分消除应力
      • 深冷处理:对尺寸稳定性和耐磨性有显著提升效果
      • 表面强化:渗氮、渗硼、PVD涂层等可进一步提高寿命30%-200%

      五、总结

      模具钢材选型是一个系统工程,需要综合考虑产品要求、生产批量、成本预算和加工工艺。建议模具企业在选材时参考材料供应商的技术参数表,同时结合自身热处理能力做出合理选择。

      👉 压铸模具浇注系统设计与常见缺陷预防

      👉 泰国模具产业调研:汽车模具集群与中资企业成功案例


      **🔗

      👉 模具出海物流方案:模具出口的包装、运输、报关全流程

      👉 2026年1-4月中国模具出口数据:汽车模具出口增长12.3%
      相关推荐**

      • https://www.mj7.cn/t/topic/8558
      • https://www.mj7.cn/t/5360-5360/5360

      📎 延伸阅读
      • 高速铣削+涂层技术新突破:模具钢加工效率再提升50%
      • 【邀请入驻】深圳宝安恒辉模具钢材有限公司
      • 欢迎来到 模极社 - 模具行业专业社区!👋


      各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?

      发布在 标准认证
      W
      wu78
    • Injection Molding Troubleshooting Guide:核心技术要点、操作步骤与参数设置指南

      Short shot: Increase pressure
      Flash: Increase clamp tonnage
      Sink marks: Increase packing
      Warpage: Optimize cooling
      Burn marks: Improve venting

      📎 延伸阅读
      • 回针(Return Pin)
      • 锥形精定位(Taper Lock)
      • 顶针(Ejector Pin)注塑模具用


      新手建议收藏,老手欢迎指点。

      发布在 设计研发
      W
      wu78
    • 发明公布-202310809972.4-一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料及制备方法

      以下内容整理自《发明公布-202310809972.4-一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料及制备方法.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 116765384 A
      (43)申请公布日 2023.09.19
      (21)申请号 202310809972 .4
      (22)申请日 2023 .07 .04
      (71)申请人 合肥工业大学
      地址 230009 安徽省合肥市包河区屯溪路
      193号
      (72)发明人 马海红
      徐卫兵
      方顺成
      周正发
      任凤梅
      (74)专利代理机构 合肥金安专利事务所(普通
      合伙企业) 34114
      专利代理师 金惠贞
      (51)Int .Cl .
      B22F 1/10 (2022 .01)
      B22F 1/102 (2022 .01)
      B22F 3/22 (2006 .01)
      CN 116765384 A
      权利要求书1页
      (54)发明名称
      一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末
      的注射成型喂料及制备方法
      (57)摘要
      本发明涉及一种阴阳离子表面活性剂改性
      不锈钢粉末的注射成型喂料及制备方法,
      属于金
      属粉末注射成型技术领域。所述注射成型喂料由
      阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末、
      阴离子表面
      活性剂改性不锈钢粉末、
      骨架聚合物和聚乙二醇
      混炼制成。所述注射成型喂料制备生坯的密度
      5 .30~5 .49g/cm3 、弯曲模量为2480~2950MPa。
      注射成型喂料制备操作步骤:
      (1)用阳离子表面
      活性剂改性不锈钢粉末;
      (2)用阴离子表面活性
      剂改性不锈钢粉末;
      (3)将步骤(1)和步骤(2)制
      成的阳、
      阴离子表面活性剂改性的两种不锈钢粉
      聚甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇在密炼机中混
      得到本发明注射成型喂料。本发明中各组分
      相互配合,
      在保证喂料良好流动性的前提下,
      到提高生坯性能的目的。
      说明书6页
      附图1页
      CN 116765384 A
      1/1 页
      1 .一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料,
      其特征在于:
      所述注射
      成型喂料由115 .5~120 .3g阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末、
      115 .5~120 .3g阴离子表面
      活性剂改性不锈钢粉末、13 .4~15 .1g骨架聚合物聚甲基丙烯酸甲酯和5 .3~6 .1g聚乙二
      经过混炼制成;
      所述注射成型喂料在温度190℃、负载2 .16kg的测试条件下,
      熔融指数为34 .0~40 .9g/
      10min,用所述注射成型喂料制备的生坯的密度为5 .30~5 .49g/cm 3 ,
      生坯的弯曲模量为
      2480~2950MPa。
      2 .权利要求1所述一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料的制备方
      其特征在于,
      操作步骤如下:
      (1)制备阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末
      (1 .1)将32g阳离子表面活性剂和150ml乙醇充分搅拌至溶解,
      即获得阳离子表面活性
      剂溶液;
      (1 .2)将8Kg不锈钢粉末加入高速混合机中,
      当温度130‑150℃时,
      加入步骤(1 .1)获得
      的阳离子表面活性剂溶液,
      混合均匀,
      且分三次加入,
      每次的加入量为60ml,
      在转速800rpm
      下混合1h,
      真空干燥,
      得到阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末;
      (2)制备阴离子表面活性剂改性不锈钢粉末
      (2 .1)将32g阴离子表面活性剂和200ml丙酮充分搅拌至溶解,
      即获得阴离子表面活性
      剂溶液;
      (2 .2)将8Kg不锈钢粉末加入高速混合机中,
      当温度130~150℃时,
      加入步骤(2 .1)获得
      的阴离子表面活性剂溶液,
      混合均匀,
      且分三次加入,
      每次的加入量为70ml,
      在转速800rpm
      下混合1h,
      真空干燥,
      得到阴离子表面活性剂改性不锈钢粉末;
      (3)制备注射成型喂料
      将115 .5~120 .3g阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末、
      115 .5~120 .3g阴离子表面活性
      剂改性不锈钢粉末、
      13 .4~15 .1g骨架聚合物聚甲基丙烯酸甲酯和5 .3~6 .1g聚乙二醇加入
      密炼机中,
      混炼条件为:
      密炼机转速50~80rpm、
      温度为160~190℃、
      时间为15~30min,
      阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料。
      3 .根据权利要求2所述的制备方法,
      其特征在于:
      步骤(1)中,
      所述阳离子表面活性剂为
      1‑烷基‑3‑甲基咪唑正烷基磺酸盐、
      1‑十二烷基‑3‑甲基咪唑氯盐、
      1‑十六烷基‑3‑甲基咪唑
      溴盐中的一种。
      4 .根据权利要求2所述的制备方法,
      其特征在于:
      步骤(2)中,
      所述阴离子表面活性剂为
      十六烷基硫酸钠、
      十二烷基苯磺酸钠、
      硬脂酰乳酸钠中的一种。
      5 .根据权利要求2所述的制备方法,
      其特征在于:
      步骤(3)中 ,
      所述聚乙二醇分子量为
      1500。
      CN 116765384 A
      1/6 页
      一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料及
      制备方法
      技术领域
      [0001] 本发明属于金属粉末注射成型技术领域,
      特别是使用阴阳离子表面活性剂改性不
      锈钢粉末与聚合物粘结剂组成的金属注射成型喂料及制备方法。
      背景技术
      [0002] 金属注射成形(Metal Injection Molding , 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。金属注射成形(MIM)不仅具
      有常规粉末冶金工艺工序少、
      无切削或少切削、
      经济效益高等优点。
      同时,
      克服了传统粉末
      冶金工艺制品材质不均匀、力学性能低、
      薄壁不易成形及结构复杂的主要缺点。适用于大批
      量生产小型、精密、三维形状复杂以及具有特殊要求的金属零部件。金属注射成形(MIM)技
      术在消费电子、
      汽车、
      医疗器械等领域得到了广泛的应用。
      [0003] 现如今金属注射成形(MIM)主要从以下几个方向研究:
      研究改性粉末与粘结剂的
      相互作用对注射成型的影响;
      金属粉末的粒径、形状对注射成型的影响;
      研究粘结剂的粘
      配比对注射成型的影响;
      但研究金属粉末之间的相互作用在金属注射成型中应用较少。
      金属注射成型中常见的由于粉末与粘结剂相容性较差、
      喂料黏度较大、粉末装载量低等原
      因出现坯体强度不高,
      在脱脂后表现出空洞、
      鼓泡甚至产生严重裂纹和塌陷等不足,
      导致无
      法满足制件精密度和保型性能要求。
      因此,
      研究使用阴、
      阳离子表面活性剂对不锈钢粉末进
      行表面改性,
      探究改性粉末之间的静电相互作用在金属注射成型中应用对金属注射成型有
      着积极的影响。
      发明内容
      [0004] 为解决金属注射成型中常见的粉末与粘结剂相容性差、
      生坯强度低的问题,
      明提供一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料,
      同时提供所述注射成型
      喂料的制备方法。
      [0005] 一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料由115 .5~120 .3g阳离
      子表面活性剂改性不锈钢粉末、
      115 .5~120 .3g阴离子表面活性剂改性不锈钢粉末、
      13 .4~
      15 .1g骨架聚合物聚甲基丙烯酸甲酯和5 .3~6 .1g聚乙二醇,
      经过混炼制成。
      [0006] 所述注射成型喂料在温度190℃、
      负载2 .16kg的测试条件下,
      熔融指数为34 .0~
      40 .9g/10min;用所述注射成型喂料制备的生坯的密度为5 .30~5 .49g/cm 3 ,
      弯曲模量为
      2480~2950MPa。
      [0007] 一种阴阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末的注射成型喂料的制备操作步骤如下:
      (1)制备阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末
      (1 .1)将32g阳离子表面活性剂和150ml乙醇充分搅拌至溶解,
      即获得阳离子表面
      活性剂溶液;
      (1 .2)将8Kg不锈钢粉末加入高速混合机中,
      当温度130‑150℃时,
      加入步骤(1)获
      CN 116765384 A
      2/6 页
      得的阳离子表面活性剂溶液 ,混合均匀 ,且分三次 加入 ,每次的 加入量为60ml ,在转速
      800rpm下混合1h,
      真空干燥,
      得到阳离子表面活性剂改性不锈钢粉末;
      (2)制备阴离子表面活性剂改性不锈钢粉末
      (2 .1)将32g阴离子表面活性剂和200ml丙酮充分搅拌至溶解,
      即获得阴离子表面
      活性剂溶液;
      (2 .2)将8Kg不锈钢粉末加入高速混合机中,
      当温度130~150℃时,
      加入步骤(1)获
      得的阴离子表面活性剂溶液 ,混合均匀 ,且分三次 加入 ,每次的 加入量为70ml ,在转速
      80


      新手建议收藏,老手欢迎指点。

      发布在 生产制造
      W
      wu78