MIM材料的多样性是技术应用范围的关键决定因素。伊比精密在MIM材料研发方面投入大量资源,建立了完善的材料实验室和检测中心。公司不仅熟练掌握17-4PH、316L、4140等常规MIM材料的生产工艺,还成功开发出钨合金、 Kovar合金、软磁复合材料等特殊功能材料。这些创新材料在航空航天、医疗器械、电子通信等领域得到广泛应用。伊比精密通过材料配方的优化和工艺参数的调整,使MIM产品的力学性能接近甚至超过传统加工件,为客户提供了更优的材料选择方案。钛合金MIM高尔夫球头,让运动装备更轻更强。惠州金属注射成型代加工

注射成型是MIM工艺的主要环节,需要将喂料注入模具型腔形成生坯。这个过程要求精确控制注射温度、压力和速度等参数。注射温度通常略高于粘结剂的熔点,以保证喂料具有良好的流动性。注射压力需要足够大以确保喂料充满模具型腔,同时又要避免产生飞边等缺陷。一些企业如伊比精密通过采用先进的注塑设备和精密的模具设计,实现了复杂结构零件的一次成型。注射成型的生坯需要具有足够的强度以保证后续脱脂工序的顺利进行,这个环节的技术水平直接决定了产品的成型质量。中山金属注射成型加工铝合金MIM技术成功应用于制造精密光学仪器支架。

电动工具行业对零部件的强度、耐磨性和批量生产一致性要求极高。伊比精密科技有限公司采用金属注射成型(MIM)技术,为电动工具制造商提供高性能齿轮、传动部件、外壳结构件等关键零件。公司开发的电动工具行星齿轮、冲击机构零件、无刷电机外壳等产品,具有耐磨性好、强度高、尺寸稳定等特点。通过MIM技术,伊比精密实现了复杂齿形和内部结构的一次成型,确保了产品的大批量生产一致性。这些创新产品的应用,提升了电动工具的使用寿命和工作性能,同时通过优化设计降低了噪音和振动,改善了用户体验。
烧结是MIM工艺的末尾一道关键工序,通过高温处理使粉末颗粒结合成致密的金属零件。烧结过程中需要精确控制温度曲线、气氛环境和保温时间。烧结温度通常达到材料熔点的70%-90%,以保证充分的扩散和致密化。烧结气氛可以是真空、氢气或氩气等,不同材料需要选择合适的气氛条件。一些企业如伊比精密通过采用先进的烧结设备和精确的工艺控制,确保产品达到所需的密度和力学性能。烧结后的产品需要进行适当的后处理,以满足产品后的使用要求。陶瓷MIM技术应用于3C行业,制成精密绝缘结构件。

钨合金金属注射成型技术主要着眼于利用其独特的高密度特性,在特殊应用领域发挥着重要作用。这类材料通常含有90%-97%的钨元素,辅以镍、铁、铜等作为粘结相,通过液相烧结形成致密的微观结构。MIM工艺为钨合金零件制造提供了新的可能性,能够实现复杂几何形状的一次成型,解决了传统粉末冶金技术在形状复杂性方面的局限。在生产过程中,由于钨的熔点极高,烧结温度通常需要达到1400-1500℃的高温,且需要精确控制烧结气氛和温度曲线,以确保材料获得理想的致密化和力学性能。烧结完成的钨合金制品密度可达17-18g/cm³,接近理论密度值,同时具有良好的辐射屏蔽性能和优异的机械强度。这些特性使钨合金MIM制品在医疗辐射防护、航空航天配重件、防护装备等特殊领域得到广泛应用。特别是在医疗领域,钨合金制造的准直器和防护部件为放射医疗设备提供了关键技术支持,展现出重要的应用价值。MIM工艺将金属粉末与粘结剂混合,制成喂料。常州智能眼镜金属注射成型
316L不锈钢是MIM医疗手术器械常用的材料之一。惠州金属注射成型代加工
随着智能穿戴设备市场蓬勃发展,金属注射成型(MIM)技术正成为推动行业创新的关键力量。伊比精密科技有限公司凭借其良好的MIM工艺,为智能手表、智能手环、AR/VR设备等穿戴产品提供精密结构件和功能件。公司生产的智能手表表壳、表扣、铰链等部件,不仅具有复杂的立体结构,还能满足穿戴设备对轻量化、硬度高、良好外观的严苛要求。通过MIM技术,伊比精密实现了传统加工难以完成的镂空、薄壁等复杂设计,同时保证了产品的一致性和稳定性。这些精密部件为智能穿戴设备提供了可靠的结构支撑和优雅的外观表现,助力品牌厂商打造更具市场竞争力的产品。惠州金属注射成型代加工
深圳市伊比精密科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市伊比精密科技供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
折叠屏手机等精密结构件对不锈钢零件的厚度与精度有着明确的技术要求。MIM工艺目前能够稳定产出壁厚在0.3mm-0.5mm之间的不锈钢零件,并完整保留复杂的几何特征。由于采用了微米级的金属粉末,烧结后的零件表面粗糙度(Ra)可控制在1.6μm以下,这为后续的低摩擦滑动提供了物理基础。在运营此类高精密项目时,尺寸链的闭环控制是关键变量。通过采用高刚性模具结构和多级注塑参数控制,能够减少零件在脱模过程中的残余应力,从而降低烧结形变的风险。这种对微观工艺参数的把控,证明了MIM在应对高集成化设计时的技术承载力。通过对制程能力(CPK值)的持续监控,运营人员能够确保每一批次的交付件都符合严苛的行业公差标...