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금속 분말 개요

정의

금속 분말은 단일 금속 분말, 합금 분말 및 금속 특성을 가진 일부 내화성 화합물 분말을 포함하여 크기가 1mm 미만인 금속 입자 그룹을 말합니다. 분말 야금의 주요 원료입니다.

개발의 역사

금속 분말의 제조 및 적용에는 오랜 역사가 있습니다. 고대에는 금, 은, 구리, 청동 및 일부 산화물 분말이 도자기, 보석 및 기타기구의 착색 및 장식을위한 코팅으로 사용되었습니다 . 20 세기 초 미국의 W.D. Coolidge는 텅스텐 산화물 수소 환원 방법을 사용하여 텅스텐 분말을 생산하여 현대 금속 분말 생산의 시작인 텅스텐 와이어를 만들었습니다. 그 후 구리, 코발트, 니켈, 철, 텅스텐 카바이드 및 기타 분말을 화학 환원법으로 제조하여 초기 분말 야금 제품 (오일 베어링 다공성 베어링, 다공성 필터, 초경합금 등)의 개발을 촉진했습니다. 또한 철 분말과 니켈 분말을 만들기 위해 카르 보닐 방법도 발명되었습니다.

1930년대 초에는 용융 금속 분무법이 등장했습니다. 이 방법은 원래 주석, 납, 알루미늄과 같은 저융점 금속 분말을 만드는 데 사용되었습니다. 1940년대 초에는 철 분말을 만들기 위한 고압 공기 분무 방식으로 발전했습니다. 1950년대에는 합금강과 다양한 합금 분말을 생산하기 위해 고압 물 분무가 사용되었습니다. 1960년대에는 고합금 분말을 생산하기 위한 다양한 분무 방법이 개발되어 고성능 분말 야금 제품의 개발이 촉진되었습니다. 1970년대 이후 기체 및 액체상의 다양한 물리 화학 반응 방법이 등장하여 코팅 분말과 초미세 분말을 제조하는 데 중요한 응용 분야가 생겼습니다.

metal-powder

제품 분류

철 분말, 아연 분말, 은 분말, 구리 분말, 니켈 분말, 셀레늄 분말, 알루미늄 분말, 알루미늄 은 펄프, 합금 분말, 텅스텐 분말, 몰리브덴 분말, 코발트 분말, 이산화 티타늄 분말, 탄탈륨 분말, 주석 분말, 납 분말, 기타 금속 분말.

주요 성능

금속 분말은 금속 자체의 특성, 개별 입자의 특성 및 입자 그룹의 특성을 반영하는 일종의 느슨한 재료입니다.

일반적으로 금속 분말의 특성은 화학적 특성, 물리적 특성 및 기술적 특성으로 나뉩니다. 화학적 특성은 금속 함량과 불순물 함량을 의미하며, 물리적 특성에는 분말의 평균 입자 크기와 입자 크기 분포, 분말의 비표면 및 진밀도, 입자 모양, 표면 형태 및 내부 미세 구조가 포함됩니다. 기술적 성능은 분말 유동성, 부피 밀도, 진동 밀도, 압축성, 성형성 및 소결 크기 변화를 포함한 종합적인 성능입니다.

금속 분말의 특성은 분말의 생산 방법과 제조 공정에 따라 크게 결정됩니다. 분말의 기본 특성은 특정 표준 테스트 방법으로 결정할 수 있습니다. 분말의 입자 크기와 분포를 결정하는 방법에는 체 분석법(>44μm), 침전 분석법(0.5~100μm), 가스 투과법, 현미경 등 여러 가지가 있습니다. 초미세 분말(<0.5μm)은 전자 현미경과 X-선 소각 산란으로 측정했습니다. 금속 분말은 일반적으로 굵은 분말, 중간 분말, 미세 분말, 미세 분말 및 초미세 분말의 다섯 가지 등급으로 나뉩니다.

metal-powder-pressed-melted-pellet

준비 방법

일반적으로 변형 원리에 따라 기계적 방법과 물리 화학적 방법으로 나눌 수 있으며, 고체, 액체 및 기체 금속에서 직접 정제 할 수 있으며 환원, 열분해 및 전기 분해를 통해 다른 상태의 금속 화합물로 만들 수 있습니다. 내화성 금속의 탄화물, 질화물, 붕화물 및 규화물은 화학 합성 또는 환원 화학 합성을 통해 직접 제조할 수 있습니다. 준비 방법이 다르기 때문에 동일한 분말의 모양, 구조 및 입자 크기가 크게 달라지는 경우가 많습니다.

금속 분말의 제조 방법에는 환원, 전기 분해, 기계적 분쇄, 카보닐, 직접 화학적 방법 등이 있습니다.

주요 응용 분야

* 용접봉, 화염 절단 공정용 철 분말;

* 고체 로켓 연료에 사용되는 초미세 알루미늄 분말;

* 촉매로 사용되는 니켈, 철, 코발트 분말;

* 클러치, 테이프, 복사기 등에 사용되는 철 베이스 합금 분말과 같은 자성 분말;

* 탈산제, 화학 시약, 금속 열 감속제, 대체제 등에 사용되는 알루미늄, 마그네슘 및 철 분말; 표면 착색, 장식, 페인트 안료 및 페인트에 사용되는 알루미늄, 구리 및 기타 분말;

* 금속의 전기 화학 증착용 철 및 구리 분말.

카테고리
저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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