PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Oxide Formation In Metal Injection Molding Of 316L Stainless Steel

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Tworzenie tlenków podczas wtryskiwania proszku stali nierdzewnej 316L
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The effects of sintering condition and powder size on the microstructure of MIMed parts were investigated using water-atomized 316L stainless steel powder. The 316L stainless steel feedstock was injected into micro mold with micro features of various shapes and dimensions. The green parts were debound and pre-sintered at 800°C in hydrogen atmosphere and then sintered at 1300°C and 1350°C in argon atmosphere of 5torr and 760torr, respectively. The oxide particles were formed and distributed homogeneously inside the sample except for the outermost region regardless of sintering condition and powder size. The width of layer without oxide particles are increased with decrease of sintering atmosphere pressure and powder size. The fine oxides act as the obstacle on grain growth and the high sintering temperature causes severe grain growth in micro features due to larger amount of heat gain than that in macro ones.
Twórcy
autor
  • Korea Institute of Industrial Technology, Incheon, 406-840, Korea
autor
  • Korea Institute of Industrial Technology, Incheon, 406-840, Korea
autor
  • Korea Institute of Industrial Technology, Incheon, 406-840, Korea
autor
  • Korea Institute of Industrial Technology, Incheon, 406-840, Korea
autor
  • Korea Institute of Industrial Technology, Incheon, 406-840, Korea
Bibliografia
  • [1] B. Y. Tay, L. Liu, N. H. Loh, S. B. Tor, Y. Murakoshi and R. Maeda, Mater. Char. 57, 80 (2006).
  • [2] V. Piotter, W. Bauer, T. Benzler, A. Emde, Microsyst. Tech. 7(3), 99 (2001).
  • [3] Z. Y. Liu, N. H. Loh, S. B. Tor, K. A. Khor, Y. Murakoshi, R. Maeda, T. Shimizu, J. Mater. Process Tech. 127(2), 165 (2002).
  • [4] T. Gietzelt, O. Jacobi, V. Piotter, R. Rupecht, J. Hausselt, J. Mater. Sci. 39(6), 2113 (2004).
  • [5] L. Liu, N. H. Loh, S. B. Tor, K. A. Khor, Y. Murakoshi, R. Maeda, Appl. Phys. A 83, 31 (2006).
  • [6] S. W. Kim, J. H. Yang, S. S. Park, Y. D. Kim, I-H. Moon, J. Kor. Powd. Met. Inst. 19(2), 117 (2002).
  • [7] T. J. Garino, A. M. Morales, B. L. Boyce, Microsyst. Tech. 10(6-7), 506 (2004).
  • [8] T. Beck, J. Schneider, V. Schulze, Microsyst. Tech. 10(3), 227 (2004).
  • [9] B-H. Cha, J-S. Lee, J. Kor. Powd. Met. Inst. 16(5), 342 (2009).
  • [10] P. Suri, R.P. Koseski, R.M. German, Mater. Sci. & Eng. A 402(1-2), 341 (2005).
  • [11] T. Tunberg, L. Nyborg, Powder Metall. 38(2), 120 (1995).
  • [12] R. M. Larsen, K. A. Thorson, Powder Metall. 37, 61 (1994).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d409a2b6-ca42-4f32-8fb7-0d29014bb50f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.