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。铁基磁性材料通过MIM工艺制成复杂形状的传感器件。泰州大型金属注射成型

不锈钢材料在MIM工艺中的特性表现不锈钢材料在金属注射成型领域占据重要地位,其中316L和17-4PH两种牌号应用**为***。316L不锈钢以其优异的耐腐蚀性能,特别适用于医疗器械、食品机械等要求较高的领域。17-4PH不锈钢可通过时效热处理获得更高的强度,常用于需要良好力学性能的结构件。MIM工艺可以成型复杂结构的不锈钢零件,且产品具有各向同性好、尺寸精度高的特点。在生产过程中,需要特别注意烧结气氛的控制,以确保材料获得比较好的耐腐蚀性能。宁波钛合金金属注射成型17-4PH不锈钢通过MIM时效硬化后获得硬度高的材料。

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。
在航空航天领域,对零部件的性能要求极为严格,金属注射成型(MIM)技术正展现出独特优势。伊比精密科技有限公司积极拓展MIM技术在航空航天领域的应用,为无人机、卫星、航空仪器等提供高性能精密零件。公司开发的无人机电机座、飞行控制器壳体、卫星连接器等部件,具有重量轻、强度高、精度稳定的特点。通过特殊的材料配方和工艺优化,伊比精密的MIM产品能够满足航空航天领域对耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等特殊要求。这些精密零件不仅提升了航空航天设备的性能表现,还通过一体化成型设计减少了组装环节,提高了设备的可靠性。MIM工艺将金属粉末与粘结剂混合,制成喂料。

汽车产业的电动化、智能化趋势为金属注射成型(MIM)技术开辟了广阔的应用空间。伊比精密科技紧跟市场前沿,将其MIM技术成功应用于汽车电子和新能源汽车的多个关键场景。在传统汽车领域,伊比精密为ESP系统、安全气囊传感器等提供高精度的结构外壳和主要部件。在新能源汽车领域,其技术应用更为突出:包括电池包内的精密连接件(具有优良的导电性和强度)、电控系统内的散热基座和绝缘结构件、以及激光雷达和摄像头模块中的精密支架等。这些应用场景对零件的耐高温性、耐腐蚀性、电磁屏蔽性能和结构可靠性要求极高。伊比精密通过严格的材料选型、工艺优化和质量管控(如遵循IATF 16949体系),确保了每一件MIM汽车零件都能满足车规级的严苛标准,助力汽车行业向更安全、更智能的方向发展。MIM铝合金在机器人关节部件中的应用日益增多。杭州金属注射成型工艺流程
钛合金MIM零件为智能眼镜提供轻盈且坚固的骨架。泰州大型金属注射成型
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。泰州大型金属注射成型
深圳市伊比精密科技有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在广东省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来深圳市伊比精密科技供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!
汽车燃油喷射系统中的高压共轨零件和传感器底座,对材料的耐高压性能和气密性有着具体的物理要求。铁基低合金钢通过MIM工艺成型后,其致密性能够承受超过200MPa的脉冲压力而不发生疲劳失效。与传统粉末压制工艺相比,MIM零件内部的孔隙分布更为圆整且均匀,这决定了材料在高压环境下的抗拉强度和延伸率表现。在汽车行业严苛的供应链管理下,MIM工艺的优势体现在大规模产出的稳定性。通过建立SPC(统计过程控制)系统,能够对每一批次喷油嘴零件的重量和尺寸进行实时监控,确保CPK值维持在1.33以上的水平。这种基于数据驱动的质量管控,不仅满足了汽车行业对零件“零缺陷”的追求,还通过材料的高效利用,在成本结构上形...