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粉末冶金發展狀況探討

2021-09-10 11:13:43李振宇高優靜楊佳辰
科教創新與實踐 2021年10期

李振宇 高優靜 楊佳辰

摘要:伴隨工業的快速發展和人口的快速增長,傳統工業面臨著能源和環境污染的問題。傳統的化石燃料,例如石油和煤炭,已無法跟上全球經濟的發展,并產生大量有害氣體以污染大氣。因此,世界各國都在關注新能源材料的開發利用。粉末冶金技術是一種新的材料制備和合成技術,已廣泛應用于許多領域。粉末冶金技術在新能源材料中的應用無疑是解決人類能源使用問題的兩個現代和優越領域的有力組合。

關鍵詞:粉末冶金;發展狀況;狀況探討

粉末冶金以金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)為基本原料,并通過壓制成型,燒結等一系列制造工藝來制造金屬材料,復合材料及各類產品。粉末冶金技術生產的材料和產品是生產各種新型工業材料的基本物質,是解決新材料問題的有效途徑,具有很大的經濟價值,具有社會效益。

一、粉末冶金發展的歷史背景

在遠古時代,塊狀煉鋼技術是人類制造鐵器的唯一途徑,這為粉末冶金的原型開啟了人類社會鋼鐵時代的序幕。1890年,美國柯立芝公司使用粉末冶金技術制造了燈泡用鎢絲,奠定了現代粉末冶金技術的基礎。為了紀念現代粉末冶金的誕生,柯立芝(Coolidge)在1910年發表了一篇題為《制造球墨鑄鐵》的論文。 20世紀初,人們使用粉末冶金來制造鎢和鉬產品,硬質合金,浸漬青銅的軸承,多孔過濾器,集電刷等。到目前為止,已經形成了一套完整的粉末冶金技術。自1950年代以來,粉末冶金技術已逐漸應用于各個領域和行業。通過各個行業的滲透和整合,開發了一系列基于粉末冶金技術的新材料。特殊陶瓷,纖維增強材料等各個行業的整合導致了一系列新工藝的開發,例如注塑,熱壓成型和靜壓機。隨著現代經濟的飛速發展,對各種新材料的需求不斷增長,粉末冶金技術必須在更廣闊的領域發展。

二、對粉末冶金技術特征的分析

粉末冶金在傳統冶金的基礎上歷史悠久,融合了許多知識,形成了具有突出優勢的新型冶金。粉末冶金主要處理粉狀礦石,在傳統冶金中,礦石呈塊狀形式,先進行精煉然后進行冶煉。應用常規技術的大塊礦石精制技術受到礦石的技術和尺寸的限制,利用率僅為80%左右,并且產生大量的廢物。但是,通過應用粉末冶金技術,可以顯著提高資源利用率,并可以有效地減少資源浪費。另外,塊狀礦石長時間在戶外堆放,會對環境造成不利影響甚至破壞環境。我們發現,改善冶金技術對于最大限度地利用材料,發揮各種冶金材料的作用,形成新型高性能材料以及降低成本至關重要。廢礦石和舊金屬材料可以使用最新的粉末冶金技術進行再利用,這對于可持續發展非常重要。所以,粉末冶金技術不僅使原料的選擇相對寬松,而且考慮了粉末冶金的可塑性和相關材料的添加以促進性能的改善和平衡。

三、粉末冶金新材料的發展狀況

(一)粉末冶金高速鋼

通過使用粉末冶金獲得高密度坯料并進行熱變形(例如鍛造和軋制)而獲得的高速鋼型材。它解決了普通鑄造和鍛造高速鋼中存在的粗大碳化物偏析和合金材料不均勻的問題,并且比相同成分的鑄造和鍛造高速鋼具有更高的韌性,耐磨性和磨削性能和滾動性能,熱處理變形等性能。

(二)稀土永磁材料

近年來,稀土永磁材料發展迅速,主要用于微型電動機,汽車工業,電動汽車,電動自行車,醫療設備,揚聲器,耳機和磁懸浮列車等電聲部件。依此類推,它們已成為現代新技術。憑借豐富的稀土資源,低廉的勞動力成本和廣闊的市場,中國應成為世界領先的一流的稀土永磁體生產基地。

(三)特殊陶瓷

通過粉末冶金技術使用人工化合物(氮化物,氧化物,硼化物,碳化物,氟化物等)為原料制造的陶瓷。特種陶瓷不僅具有出色的耐熱性,耐蝕性和陶瓷耐磨性,而且還具有金屬性能韌性好,良好的導熱性和熱穩定性。刀和工具之類的工具的表面在通過陶瓷結合增強后,可以顯著提高硬度和各種優異的性能,從而使壽命延長了兩倍以上。金屬陶瓷還廣泛用于火箭,導彈,超音速殼,燃燒室等的火焰噴嘴,并且是現代最新科學技術的重要組成部分。

四、粉末冶金在我國的發展前景

(一)粉末冶金技術在太陽能材料中的應用

太陽能的特點是取之不盡,其發展潛力是巨大的。但是,由于我們目前在所有領域都使用太陽能,因此光電轉換率通常較低,這影響了原因的闡明。借助粉末冶金技術,可以制造薄膜太陽能電池,在使用太陽能的過程中可以提高太陽能的轉化率。太陽照射地球表面后,吸收板用于吸收太陽能,粉末冶金技術用于制造吸收板。粉末冶金技術用于在加工后將吸收光的粉末噴涂到基材上,以幫助吸收和利用太陽能。

(二)粉末冶金技術在風能材料中的應用

除風能外,太陽能是不變的,其特點是取之不盡,用之不竭,但使用風能。風力渦輪機剎車片和永磁釹鐵硼材料需要粉末冶金技術。這兩種材料與風力發電的安全性能密切相關,而結合粉末冶金技術制成的材料可以大大提高風力發電的效率。

(三)粉末冶金技術在儲氫材料中的應用

氫能是一種清潔,高效的能源,可以替代污染環境的傳統化石能源。儲存方法是利用氫能的關鍵。在常見的存儲方法中,固態氫存儲是最安全,最有效的。粉末冶金技術可以應用于固體氫存儲容器,因此氫被吸附在金屬晶格上,這種存儲方法可以保證安全性。粉末冶金技術通過粉末技術的發展,也可以幫助鋰離子電池的正負極實現了廣泛的工業化和規模化發展,同時提高了材料的安全性能。

(四)粉末冶金技術在燃料電池材料中的應用

燃料電池是一種可以將諸如燃料氣體之類的能量直接轉換為電能的設備,粉末冶金技術主要用于燃料電池的電極材料和密封部件,粉末冶金技術有助于改善材料的電化學性能和穩定性。

結語:

綜上所述,通過對粉末冶金技術的優勢分析,可以看出該技術在新能源材料的開發和應用方面具有巨大的發展潛力。粉末冶金極富創意和可成型性,因此在新能源材料的開發和應用中占據著中心地位。粉末冶金技術的工藝原理使其在開發新能源方面更加經濟高效。因此,為了保證新能源的可持續發展,有必要在新能源的開發和應用中積極促進粉末冶金技術的發展。

參考文獻:

[1]孫世杰.2019年北美地區粉末冶金行業發展狀況報告[J].粉末冶金工業,2019,29(05):90-92.

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[3]陳夢婷,石建軍,陳國平.粉末冶金發展狀況[J].粉末冶金工業,2017,27(04):66-72.

作者簡介:李振宇(1987—),男,陜西咸陽人,助理工程師。研究方向:粉末冶金零部件工藝設計;楊佳辰,1996- 陜西咸陽人,助理工程師,研究方向:裝備制造業領域科技服務。

通訊作者簡介:高優靜(1987-),女,陜西咸陽人,工程師。研究方向:機械產品檢驗檢測及科技咨詢服務

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