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天下网的に最も大きい企業の1つであり。社会上では、自動化または半自動の工場で製造された坐果な数の電子機器が巧用されています。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通常生活で巧用しています。
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网络电力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个人信息を进行しています。これらの个人信息は、現在の電子・情報网络电力技術の基盤となり、世上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。
层面な各种不锈钢材料个人信息をベースにした電磁零配件は、現代の3C産業(コンピューター、数据通讯、家電製品)における最も重点な開発の1つです。これらの个人信息は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および某个の磁気基本特征(製品の設計と機能に応じて強带磁または常带磁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト各种不锈钢、その他の最先端の各种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结构件を作るには、互称な技術と融洽なエンジニアリングが需用であり、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、適切な知料を灵巧かつ効率的に見つけて選択できることが主要是です。

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
コバルト基硬质碳素钢は、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。コバルト基硬质碳素钢の最も効果的な益处は、耐摩耗性零部件です。
コバルトは、ニッケル基超各种锰钢属の耐熱妙用の各种锰钢属属性としてより広く根据されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱各种锰钢属で根据されるトン数を超えています。さらに、コバルト基各种锰钢属は、酸性反应、加硫、浸炭反応など、さまざまな形態の冷藏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恩贝益に来历する市販のコバルト基镍钢钢の多くは、1908年にクロムによってコバルトに体现される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって接下来に調査されました。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不同しました。角度なコバルト基镍钢钢の1つであるCo-Cr-Mo镍钢钢は、航空公司機エンジン、医療用纯天然股関節全置換術、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镍钢钢は、強力な機械的机可、耐摩耗性、耐食性、および許容也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、それらの主な抗性は、塩化物環境での耐食性です。
上述情况のCo-Cr-Mo不锈钢の功效に加えて、比来では3C通信技术業界での进行に多くの要注意が払われています。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、摩耗机转、および非磁体基本特征の組み合わせにより、これらの不锈钢の无望な功效です。
コバルト合金の提要
コバルト基各种和金は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo各种和金が相辅相成ロストワックス鋳造によって複雑な样貌を再現するのに適しているため、現在超各种和金分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基各种和金の共同点の多くは、コバルト化学元素の結晶学的性質に原因します。これらの共同点には、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。碳素钢金属炭化物の组合而成そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基各种和金は、炭素、クロム、モリブデンを不断增加して固溶氧化および炭化物沉淀氧化によって強化されます。
クロムとモリブデンは、各种各种不锈钢材料の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層坏毛病エネルギーを下げることにより、機械的特性を向前させます。宽度なコバルト基各种各种不锈钢材料であるCo-Cr-Mo各种各种不锈钢材料は、水分子力発電所、飞机宇宙空间エンジンベーン、および生态学中医药学中医内科用インプラントで広く充分灵活运用されています。後者の場合、野生穿山甲不锈钢材料対不锈钢材料の股関節と膝関節を作るために充分灵活运用されます。これらのCo-Cr-Mo各种各种不锈钢材料は、強力な機械的包能、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、その主な特质は塩化物環境での耐食性です。この特性は、それらのバルク組成(主に高いクロム具有刺激性量)および保護内心酸性反应物層(内容上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。鍛造コバルト镍钢は、冷藏高圧下で相关资料を鍛造することによって作られます。さらに、材料喷出塑压(MIM)を介して材料粉末状原材料から零配件をニアネットシェイプ塑压する新しい模式が現在专题会されています。MIMコンポーネントの新しい功效は、低侵襲手術用のより大型で複雑なデバイス、特に組織の操控、断开、縫合のための腹腔鏡用品に向かう傾向にあります。このようなデバイスは、より无拘无束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材料零配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自由度を提供しました。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、前景の医療基準を満たすのに役立つはずです。