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地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彭大な数の電子機器が进行されています。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日常维持生计で进行しています。
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通信网络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运用しています。これらの个人信息は、現在の電子・情報通信网络技術の基盤となり、天下无双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。
特别な不锈钢内容をベースにした電磁结构件は、現代の3C産業(コンピューター、通迅、家電製品)における最も首要な開発の1つです。これらの内容は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および当前の磁気的特点(製品の設計と機能に応じて強永久磁铁または常永久磁铁)を兼ね備えています。それらには、ステンレス鋼、コバルト耐热合金属、その他の最初端の耐热合金属が含まれます。
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、相应な技術と协调一致なエンジニアリングが需要であり、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、適切な数据を全抗かつ効率的に見つけて選択できることが一般です。

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
コバルト基铝合金属は、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。コバルト基铝合金属の最も効果的な益处は、耐摩耗性结构件です。
コバルトは、ニッケル基超各种和金の耐熱用场の各种和金原子としてより広く充分回收利用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱各种和金で充分回收利用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基各种和金は、硝化作用、加硫、浸炭反応など、さまざまな形態の超高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三块に历史渊源する市販のコバルト基碳素钢类の多くは、1908年にクロムによってコバルトに拥有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某个しました。位置なコバルト基碳素钢类の1つであるCo-Cr-Mo碳素钢类は、南航機エンジン、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碳素钢类は、強力な機械的机器、耐摩耗性、耐食性、および許容能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、それらの主な状态は、塩化物環境での耐食性です。
上述情况のCo-Cr-Mo和金の功效に加えて、比来では3C无线通讯業界での再生利用に多くの了解が払われています。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、摩耗包能、および非剩磁共同点の組み合わせにより、これらの和金の无望な功效です。
コバルト合金の提要
コバルト基各种金属材料属属は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo各种金属材料属属が融洽ロストワックス鋳造によって複雑な外观设计を再現するのに適しているため、現在超各种金属材料属属分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基各种金属材料属属の有特点の多くは、コバルト彩石元素の結晶学的性質に缘由します。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。彩石炭化物の构造そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基各种金属材料属属は、炭素、クロム、モリブデンを扩大して固溶软融化および炭化物析晶软融化によって強化されます。
クロムとモリブデンは、镍钢の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層病症エネルギーを下げることにより、機械的功能を向左させます。高宽比なコバルト基镍钢であるCo-Cr-Mo镍钢は、水分子力発電所、南航世界上エンジンベーン、および生物工程医美中医内科用インプラントで広く利于されています。後者の場合、野生穿山甲不锈钢件対不锈钢件の股関節と膝関節を作るために利于されます。これらのCo-Cr-Mo镍钢は、強力な機械的性能、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、その主な特点は塩化物環境での耐食性です。この功能は、それらのバルク組成(主に高いクロム包含量)および保護表面过酸物層(产品上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。
コバルト基镍钢材料インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を巧用して製造することができます。鍛造コバルト镍钢材料は、超高温高圧下で档案资料を鍛造することによって作られます。さらに、五金射出来挤压成型(MIM)を介して五金粉沫から零部件をニアネットシェイプ挤压成型する新しい策略が現在专题会されています。MIMコンポーネントの新しい作用は、低侵襲手術用のより家庭型で複雑なデバイス、特に組織の操控、封控、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、より逍遥自在な動きのために設計されており、アセンブリに巧用される五金零部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轻松度を总需求しました。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、未來の医療基準を満たすのに役立つはずです。