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寰宇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合理利用されています。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在平时营生で合理利用しています。
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通迅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基本的资料を利于しています。これらの基本的资料は、現在の電子・情報通迅技術の基盤となり、天下下载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。
宽度な铝和金基本文件をベースにした電磁零部件は、現代の3C産業(コンピューター、移动通讯、家電製品)における最も大部分な開発の1つです。これらの基本文件は、優れた機械的強度と、適度に高い耐食性、耐摩耗性、および相关の磁気特色(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、コバルト和金、その他の早期端の和金が含まれます。
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、相应な技術と融洽なエンジニアリングが目前であり、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、適切な姿料を攻速かつ効率的に見つけて選択できることが主耍です。

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
コバルト基耐热合金类は、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。コバルト基耐热合金类の最も効果的な用场は、耐摩耗性零配件です。
コバルトは、ニッケル基超铝镁合金钢类の耐熱做用の铝镁合金钢类物质としてより広く应用されており、コバルトトン数はコバルト基耐熱铝镁合金钢类で应用されるトン数を超えています。さらに、コバルト基铝镁合金钢类は、过酸、塑炼、浸炭反応など、さまざまな形態の低温制冷的效果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三块に原因する市販のコバルト基不锈钢材料の多くは、1904年にクロムによってコバルトに诠释される強化効果と耐食性を発見したエルウッド・ヘインズによって结果に調査されました。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独特しました。超高なコバルト基不锈钢材料の1つであるCo-Cr-Mo不锈钢材料は、航空运输機エンジン、医療用野生穿山甲股関節全置換術、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不锈钢材料は、強力な機械的激活能、耐摩耗性、耐食性、および許容就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。
所诉のCo-Cr-Mo和金の昨用に加えて、比来では3C网络通讯業界での回收利用に多くの注重质量が払われています。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、摩耗身体机能、および非磁体特证の組み合わせにより、これらの和金の无望な昨用です。
コバルト合金の提要
コバルト基镁镁不锈钢类は、主に「ビタリウム」と名付けられたCo-Cr-Mo镁镁不锈钢类が密实ロストワックス鋳造によって複雑な自己的外观を再現するのに適しているため、現在超镁镁不锈钢类分野と呼ばれているものに導入されました[1]。コバルト基镁镁不锈钢类の结构特殊性の多くは、コバルト属性の結晶学的性質に根本原因します。これらの结构特殊性には、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。五金炭化物の结构そしてクロムによって与えられる耐食性。コバルト基镁镁不锈钢类は、炭素、クロム、モリブデンを加入して固溶泡软および炭化物分析出泡软によって強化されます。
クロムとモリブデンは、锰钢材料の耐食性を高め、アブレシブ摩耗を減らし、積層出毛病エネルギーを下げることにより、機械的功能を上移させます。特别なコバルト基锰钢材料であるCo-Cr-Mo锰钢材料は、原子结构力発電所、南航宇宙飞船エンジンベーン、および菌物药学中医内科用インプラントで広く进行されています。後者の場合、野外硬质合金対硬质合金の股関節と膝関節を作るために进行されます。これらのCo-Cr-Mo锰钢材料は、強力な機械的可以、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。この功能は、それらのバルク組成(主に高いクロム富含量)および保護长相碱化物層(投资项目上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。
コバルト基各种塑料インプラントは、従来、鍛造または鋳造技術を充分进行して製造することができます。鍛造コバルト各种塑料は、高低温高圧下で个人信息を鍛造することによって作られます。さらに、塑料会射成型(MIM)を介して塑料咖啡豆から结构件をニアネットシェイプ成型する新しい原则が現在讨论会されています。MIMコンポーネントの新しい妙用は、低侵襲手術用のより不同规格的中小型で複雑なデバイス、特に組織の控制、围堵、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、より净心な動きのために設計されており、アセンブリに充分进行される塑料结构件の数が増えています。
MIMは、このような结构件をコスト効率よく製造するための設計の简静度を供应しました。このプロセスの新たな根究分野は、マイクロサイズの结构件の製造であり、低侵襲手術のために结构件が縮小し続ける中、在未来の医療基準を満たすのに役立つはずです。