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SUZHOU POLESTAR METAL PRODUCTS CO., LTD 86-512-57981567 polestar@metalcnc-machining.com
Reliable MIM Metal Injection Molding Process Smooth Pharmaceutical Conveyor Belt Sprockets

信頼性の高いMIM金属注射鋳造プロセス スムーズな医薬品コンベヤーベルトスプロケット

  • ハイライト

    信頼性の高いMIM金属注射鋳造プロセス

    ,

    信頼性の高い粉末注射鋳造

    ,

    滑らかなMIM金属注射鋳造プロセス

  • 製品名
    ステンレス鋼のMIMコンベアベルトスプロケット
  • サービス
    カスタマイズされたOEM CNCの機械化
  • 図形形式
    2D/ (PDF/CAD) 3D (IGES/STEP)
  • カスタマイズ
    無料デザインとサンプル
  • OEMまたはない
    OEM
  • 生産 オーダーメイド
    条件に従って
  • 材料
    チタン,鋼,銅,アルミニウムなど
  • 自然 か ご希望 に よる もの
  • 装置
    CNC加工センター
  • 船舶
    エクスプレス,航空,海
  • 起源の場所
    中国
  • ブランド名
    Polestar
  • 証明
    ISO9001, TS16949
  • モデル番号
    絵として
  • 最小注文数量
    1000個
  • 価格
    According to the detailed drawing
  • パッケージの詳細
    カートン + パレット,カスタマイズされたパッケージは利用可能
  • 受渡し時間
    3〜20日
  • 支払条件
    L/C、D/A、D/P、T/T
  • 供給の能力
    日あたり1万個

信頼性の高いMIM金属注射鋳造プロセス スムーズな医薬品コンベヤーベルトスプロケット

ステンレス鋼 430 MIM 製薬用コンベヤーベルト スプロケット 耐熱性
 

鋳造プロセス:金属注射鋳造 (MIM):

MIM プロセスは,これらのホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールホイールステンレス鋼430の細金属粉末は,原料を形成するために結合剤と混合されます.この原料は,高圧下での模具に注入され,ほぼ網状のプロケットが作られます.注入後,結合剤は,脱結合によって取り除かれます.そして,その部品は,無活性な大気の中で高温でシンターされます.このプロセスは,優れた機械的特性と一貫した品質を持つプロジェクトを生成し,これは製薬輸送システムの信頼性の高い動作にとって極めて重要です.

 

パフォーマンス比較:

資産

ステンレス鋼430 (MIM)

ステンレススチール 304 (MIM)

プラスチックのスプロケット

炭酸鋼のスプロット

張力強度

450〜600 MPa

505〜860 MPa

50〜100 MPa

400〜550 MPa

硬さ

150〜200 HV

150〜200 HV

50〜100 HV

200〜300 HV

熱伝導性

26 W/m·K

16 W/m·K

0.2-0.5 W/m·K

50 W/m·K

密度

7.7g/cm3

8.0 g/cm3

10.0〜1.5g/cm3

7.8g/cm3

 

設計上の考慮事項:

1歯のプロファイル:コンベアベルトを操作する為に最適化

2ハブデザイン:異なるシャフトサイズとマウント要件に合わせて調整できます.

3表面仕上げ:耐腐食性や清掃性を高めるため,磨きまたはコーティング

4負荷容量:特定の負荷や速度に対応するように設計された

 

MIM プロセスの利点:

1複雑な幾何学

MIMプロセスは,従来の製造方法で達成するのが困難または不可能である非常に複雑な幾何学的部品の生産を可能にします.薄い壁詳細な特徴を正確に形作ることができ,設計者に製品開発におけるより大きな自由を与えます.

2高精度

ステンレス鋼のMIM部品は,寸法で高精度を達成することができる.容赦は比較的狭い範囲内,通常部品寸法の約±0.3%から±0.5%で制御することができる.他のコンポーネントと組み合わさると完璧なフィットが保証されます.

3材料効率について

MIM プロセスは材料利用率が高く,部品はほぼ網状の形になっているため,不老鋼材料の廃棄量は最小限に抑えられ,コスト効率が良い.特に高価なステンレス鋼類の場合は.

 

将来の見通し

技術が進化し続けるにつれて,MIMはさらなる進歩を経験すると予想されます.研究活動は,材料の性能を改善し,適用可能な材料の範囲を拡大し,プロセス効率と持続可能性を向上させるさらに,MIMを3D印刷などの他の製造技術と統合することで,様々な産業における革新的でカスタマイズされたコンポーネントを製造するための新しい可能性を開くことができます.

 

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