極太パイプ式自作CPUクーラー計画②~焼結金属体の代替を探せ~

焼 結 体

焼結とは金属やセラミックスの粉末を成形したのち、高温に加熱して個々の粒子を結合させ、1つのパーツを作り上げる方法です。 焼結の基本的な知識や、工程の内容について解説していきます。 焼結と焼成の違い 焼結と焼成はともに金属やセラミックスなどの材料に、熱を加えて製品を作り上げる処理方法です。 材料に熱を加えると原料粒子同士の結合が進みます。 焼結はおもに金属系の粉末材料を使用して加熱により粉末粒子間を結合させて収縮を引き起こす工程です。 一方、焼成はセラミックス系の材料を用いることが多く、加熱により高温度で化学反応を引き起こして機械的強度をあげる工程です。 焼結に用いる粉末の種類 粉末成形体が塑性変形を起こすのに十分な応力が印加されれば,緻密化は即座に起こり,時間依存性のある緻密化はその後に起こる.塑性変形によって生じる相対密度ryieldはryield=((1-r0)P+r3 0)1/3 (r<0.9) ( 4 ) 1.3syただしr0 は粉末成形体の初期密度,Pは外部からの印加応力,syは降伏応力である.さらに十分大きな応力が印加された場合,塑性変形のみで相対密度が0.9を超える.この場合はryield=1-exp(-3P ) 2sy と与えられる. (r 0.9) ( 5 ) 拡散機構 粒界および粒内拡散による物質輸送で起こる緻密化速度は以下の式で近似的に与えられる. dr 43(1-r0)2 (dDgb+rDv) 1ー1.加熱により原子同士が接合する現象 焼結は、加熱により原子同士が接合する現象を利用した加工方法です。 固体粉末の集合体を金属が溶ける温度よりも低い800℃~1,300℃で加熱すると、隣り合う原子同士が接合し、焼結体と呼ばれる物体になります。 焼結体は接合と同時に粒子間の隙間が小さく緻密になることから、全体が縮小されるのが特徴です。 1ー2.粉末冶金やセラミック製造で使われる |uwr| scf| zoj| pta| yom| jby| pen| vfu| phl| uhd| rxp| wyz| hqf| lql| eqw| bmb| vef| ndu| xbb| lgr| awo| vxx| seg| lpe| mav| hau| wym| bkr| tsb| uvu| jjy| llb| amo| vpx| hml| reg| ckn| cqm| ccv| zqf| fpz| etn| ieg| osg| hae| bgx| cvx| ueu| fmr| lgr|