高精密微晶鋁合金原理

來源: 發(fā)布時間:2024-06-18

微晶結構鋁合金材料的應用,RSA-905微晶結構,適合精密拋光加工,應用反射鏡和光學透鏡模具。特點:表面平整度好小于1nm,不需要在表面鍍層,成型后穩(wěn)定性高,熱膨脹系數低,高導熱率,輕量化解決方案。RSA-443熱穩(wěn)定性和機械性能高,可以應用于高精密工業(yè)半導體部件。特點:1,優(yōu)越的可加工性2,比剛度高3,成型后穩(wěn)定性高4,熱膨脹系數低5,高導熱率6,輕量化解決方案??焖倮鋮s工藝使微晶合金晶粒大小分布均勻,容易得到表面高平整度。加工性能好。屈服強度高的微晶鋁合金。高精密微晶鋁合金原理

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微晶鋁合金模具具有更好的表面質量。微晶鋁合金加工性能較好,可以進行高速切削,切削加工速度高,能縮短模具制造時間,利用高速加工的鋁合金模,具的表面比鋼制模具的表面更加光滑,有利于脫模。微晶鋁合金模具的可精細加工性能更好,使得微晶鋁合金模具能更簡單方便地加工出纖細模具。低耗一模具的原料成本、加工成本、保養(yǎng)成本低。由于微晶鋁合金較好的加工性能,使得機械和刀具的磨損也能有效的降低,從而延長了設備的使用壽命。同時也使工人的勞動強度降低,改善了工人的工作環(huán)境。模具的拋光耗時而且成本較高,一般模具的制造成本中有大約30%是用于拋光的。微晶鋁合金的強度高而穩(wěn)定,拋光更加簡單,能快速的到達鏡面效果。通用的微晶鋁合金批量定制微晶鋁合金可以做光學透鏡模具。

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光學模具一般都用于眼鏡模具,照相機攝像機鏡頭,毫米波雷達的罩子這種對于標準要求比較高的產品,因為這些產品對于光潔度,成像清晰度。甚至對于毫米波雷達的雷達波反射的要求都是有比較高的要求,基本要求這些產品反射率都是很高的,不能產生任何光線的漫反射,使其影響表面成象效果。怎么樣才能將光學模具鏡面拋光做的比較好呢?可以選用上海微聯實業(yè)的RSA微晶鋁合金。首先光學模具鏡面拋光原料是有一定的要求的,我們的RSA-905的特殊工藝,使其表面平整度非常好,顆粒均勻,精加工非常方便。然后我們的RSA-905強度非常高,模次率達到幾十萬次。非常經濟實惠。

RSA鋁合金有高性價比優(yōu)勢。采用**的工藝技術,實現了低成本的大批量制造。整體性能優(yōu)勢。⑴與AlSi50殼體相比:如果殼體為單一成分的AlSi50,那么與AlSi27蓋板的焊接難度大。梯度的封裝殼體同時兼顧了優(yōu)良的焊接性能和低的熱膨脹系數。從而實現了電子封裝管殼的柔性制造。⑵與鋁碳化硅Al/SiC相比:鋁碳化硅雖然也具有熱導率高,熱膨脹系數低的優(yōu)點,但其制備工藝復雜,機械加工性能差,普通刀具無法加工,產量受限,同時加工后表面難以電鍍處理,使其應用領域也受到限制。⑶與可伐合金相比:可伐合金雖然具有低熱膨脹系數,但其熱導率差、密度高,不能滿足電子設備輕量化的要求。⑷與銅鎢、銅鉬相比:將銅與熱膨脹系數較低的W或Mo混合形成復合材料,該材料雖然可以獲得較高的熱導率,但密度卻比可伐合金還高,重量大。RSP鋁合金熱膨脹系數低。

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普通鋁合金冷卻速度慢會帶來內部產生粗大的枝晶,熱應力失衡。造成表面不平整,熱膨脹系數大。RSP微晶鋁合金采用的是快速冷凝法,使的兩種金屬形成均質的合金,使晶粒大小分布均勻。這樣容易得到鋁合金表面高的平整度,使其獲得更高的強度和韌性。因為是硅鋁合金,很好的綜合了兩種金屬的優(yōu)點。具有高耐磨性能和精加工性能。熱穩(wěn)定性能和機械穩(wěn)定性能高。RSA-905適合精拋光加工,應用于反射鏡和光學透鏡模具,模次率高。RSA-443熱穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性高,應用于高精密工業(yè)半導體部件。強度高的微晶鋁合金。復配型微晶鋁合金前景

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RSP鋁合金的微晶結構使其可以應用在空間觀測設備上。在空間的低溫環(huán)境下,鋁合金反射鏡與其安裝的支撐結構的金屬材料的膨脹系數接近。,降低其膨脹系數不匹配的影響,可以避免了光機系統(tǒng)材料膨脹系數不一致帶來的熱應力和應變。保證其光學系統(tǒng)參數長期穩(wěn)定在一個范圍值內。RSP鋁合金可以用現有的車,磨,銑等工藝快速制作加工反射鏡基本結構,充分發(fā)揮鋁合金材料易成型的特點。同時可以用單點金剛石車削工藝加工反射鏡鏡面??梢灾苯荧@得滿足光學系統(tǒng)成像質量高的光滑表面。RSP鋁合金的抗疲勞性好,在航空航天材料應用中有良好的性價比。RSP鋁合金熱穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性高,可以應用在高精密工業(yè)半導體部件上。高精密微晶鋁合金原理