对于精密零部件制造而言,质量是企业的生命线。伊比精密科技构建了一套多方位、多维度的质量保证体系,贯穿于产品实现的每一个环节。从源头开始,对 incoming 的金属粉末和粘结剂进行严格检测;在生产过程中,实施首检、巡检和末检制度,利用卡尺、光学影像测量仪、三坐标测量机(CMM)等对产品尺寸进行精密监控;在实验室,对烧结后的成品进行拉伸、硬度、金相分析等力学性能测试,确保其性能达标。公司通过了ISO 9001质量管理体系认证和IATF 16949汽车行业质量体系认证,并严格按照体系要求执行,确保过程的规范化和标准化。正是这种对品质一丝不苟的追求,使得伊比精密赢得了众多世界500强和行业头部企业的长期信任与合作,成为了较好MIM产品的代名词。MIM制造的不锈钢表壳和表带,兼具美观与耐用。钨钢金属注射成型结构

MIM材料的多样性支撑着技术的广泛应用。主流材料包括不锈钢、低合金钢、工具钢等多种系列,近年来还发展了软磁材料、高温合金等特种材料。不同材料具有各自的性能特点,可以满足不同应用场景的需求。材料配方的优化和改进一直是行业技术发展的重要方向,通过调整粉末粒度分布、粘结剂体系等参数,不断提升材料性能和工艺稳定性。这些材料的创新发展,为各行业产品升级提供了更多可能性,也推动着整个技术体系向更广阔的应用领域拓展。智能眼镜金属注射成型市场模具设计是MIM技术的中心,决定产品形状精度。

金属注射成型工艺包含混炼、注射、脱脂、烧结四大工序,每个环节都直接影响产品的质量。伊比精密在混炼工序采用高精度混料设备,确保喂料均匀性;注射工序使用日本进口注塑机,保证成型稳定性;脱脂工序采用先进的催化脱脂技术,提高生产效率;烧结工序配备德国进口烧结炉,精确控制产品收缩率和致密化过程。公司通过全流程的精密管控,实现了产品尺寸精度±0.3%、密度达到理论密度98%以上的优异性能,这些技术指标均处于行业先进水平。
脱脂是MIM工艺中为关键的环节之一,目的是去除生坯中的粘结剂。常用的脱脂方法包括热脱脂、溶剂脱脂和催化脱脂等。热脱脂是通过加热使粘结剂分解或蒸发;溶剂脱脂是利用有机溶剂溶解部分粘结剂;催化脱脂则是在特定气氛下加速粘结剂的分解。脱脂过程需要严格控制升温速率和保温时间,以避免产生缺陷。一些技术型企业如伊比精密通过优化脱脂工艺参数,实现了高效、稳定的脱脂过程。脱脂后的坯体需要保持完整的形状和一定的强度,为后续烧结工序做好准备。铁基磁性材料通过MIM工艺制成复杂形状的传感器件。

在MIM行业中,材料配方与模具设计是决定技术天花板的关键因素。伊比精密科技深知于此,设立了专门的研发中心,致力于金属粉末喂料的研发与改良。公司不仅熟练掌握17-4PH、316L等常规不锈钢的MIM工艺,还积极开发高熵合金、软磁材料、特种合金等新型MIM材料配方,以满足不同客户对零件磁性、耐腐蚀性、特殊强度等个性化需求。同时,伊比精密的模具设计团队经验丰富,运用CAE仿真软件对注塑过程中的流道、浇口进行优化分析,有效预测并解决可能出现的缺陷问题,大幅缩短模具开发周期,提高试模成功率。这种在材料和模具端的持续创新能力,确保了伊比精密能够应对各种技术挑战,为客户提供比较好化的MIM解决方案。高温烧结使MIM毛坯致密化,达到高性能配件。泰州金属注射成型
钛合金MIM技术明显降低了复杂结构件的制造成本。钨钢金属注射成型结构
工业机器人与协作机器人的发展,对其内部零部件的精度、轻量化和强度提出了近乎苛刻的要求。金属注射成型(MIM)技术恰好能够满足这些需求,实现复杂三维结构的一次性净成形。伊比精密科技积极布局机器人供应链,为机器人关节模组、谐波减速器、传感器外壳以及机械臂内部的连接件和传动部件提供高质量的MIM解决方案。例如,机器人灵巧手内部众多微小且需要承受一定载荷的关节部件,正是MIM技术大显身手的领域。伊比精密制造的这些零件不仅保证了精确的尺寸和形位公差,确保了机器人的运动精度和重复定位准确性,同时有效的轻量化设计降低了惯性,提高了机器人的运动效率和响应速度,为机器人产业的迭代升级提供了至关重要的基础元件。钨钢金属注射成型结构
深圳市伊比精密科技有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在广东省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,深圳市伊比精密科技供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!
17-4PH作为沉淀硬化不锈钢,在MIM结构件领域具有明确的应用指向。该材料在烧结状态下呈现马氏体基体,通过后续的H900等热处理工艺,析出富铜相,从而将硬度提升至38-45HRC区间。这种通过改变微观相组织来调控力学性能的方式,赋予了零件良好的抗磨损能力。在精密锁具或汽车零部件的生产中,这种硬度等级能有效应对高频次的机械摩擦。在运营流程中,17-4PH零件的品质在于对碳势的精确控制。烧结过程中的脱碳或增碳都会直接偏离预设的硬度范围。通过在高温阶段引入特定的保护气氛,能够确保零件从表层到芯部的组织均匀性。掌握这种从成分控制到性能转化的技术逻辑,有助于运营人员在面对客户关于“强度不足”或“脆断”...