Hva er Zamak? Hva det er og hvorfor det er mye brukt i produksjonen
zamak 5, zamak 2 pressstøping, zamak 3, zamak 3 pressstøping, Zamak 3 sinkstøpingLegeringer bidrar i betydelig grad til utviklingen av ømfintlige elektroniske deler så vel som tunge deler som brukes i kjøretøy. Zamak-metall har for eksempel i det stille endret måten mange bransjer opererer på. Dette metallet er kjent fordi det er sterkt, lett å støpe og allsidig. Ordet Zamak stammer fra tysk og står for sink, aluminium, magnesium og kobber. I løpet av de første årene av 1900-tallet begynte man å produsere messinglegeringer for å forbedre sprøheten som tidligere sinkbaserte produkter hadde. I dag brukes zamak i stor utstrekning i produksjon av kjøretøy, elektroniske enheter og maskinvare. Den er verdsatt både for sin robuste struktur og for at den kan etterbehandles jevnt med bare litt arbeid. Å produsere aluminium krever mindre energi enn andre materialer siden det smelter lett, og det er også attraktivt fordi det kan resirkuleres. De ulike zamak-kvalitetene passer til ulike behov, for eksempel er zamak 3 mykere enn zamak 5, som igjen er sterkere enn zamak 12. De fleste husholdningsartikler og industriprodukter laget av zamak-metall oppfyller de økende behovene i industrien fordi de er praktiske og av god kvalitet. Her vil vi forklare hva zamakmetall er laget av, typer som zamak 3, zamak 5 og zamak 12, dets funksjoner, pluss de positive og negative sidene. Zamak er en type sinklegering Zamak er laget av sink, blandet med en liten mengde aluminium, magnesium og kobber. Ordet Zamak står for Zink, Aluminium, Magnesium og Kupfer, som er de tyske navnene på de involverte metallene. På grunn av sin høye støpekvalitet og sitt utseende er zamak-metall populært i produksjon av bil-, elektronikk-, møbel- og forbruksvarer. Ved hjelp av en prosess som kalles pressstøping, kan Zamak-metall brukes til å forme komplekse, sterke og kostnadseffektive deler. Zamak bøyes til stålformer som er formet som de ferdige varene, og dette gjøres under høyt trykk, noe som gjør det mulig å produsere mange komplekse former svært raskt, samtidig som det krever minimalt med maskinering. Fordi smeltetemperaturen (ca. 385 °C) er lavere, kan sink formes mer effektivt enn metaller som stål eller aluminium i et støperi. Hva er Zamak, og hvordan lages det? Zamak er et navn som er dannet av de tyske ordene for de viktigste metallene: Zink (sink), Aluminium (aluminium), Magnesium og Kupfer (kobber). På 1920-tallet skapte New Jersey Zinc Company zamak for å få bukt med sprøheten som rammet enkelte sinklegeringer. Det anses som en sinktype av høy kvalitet som gir bedre støpeegenskaper enn de fleste andre materialer. De vanlige elementene i zamak-metall er 96% sink, 4% aluminium, litt magnesium og litt kobber. Som et resultat av denne blandingen er metallproduktet veldig sterkt, varer lenge og kan formes til eksakte former med høy presisjon. Viktige punkter om Zamak-metall Et høydepunkt med Zamak-metall er at det er svært enkelt å støpe. Produsenter kan lage former med tynne vegger av aluminium som vanligvis ville vært dyre eller vanskelige å produsere med andre materialer. I tillegg har zamak en polert overflate, noe som gjør det egnet til bruk i deler som må lakkeres eller pletteres. En annen fordel er at stålet beholder sin form. Fordi zamak ikke endrer form så lett, brukes det ofte i bil- og elektronikkproduksjon. Materialet er sterkt i forhold til vekten, noe som gjør det attraktivt. I motsetning til aluminium veier zamak ikke veldig lite, men det har en god holdbarhet som gjør det nyttig for gjenstander som må være håndterbare. Bruksområder for Zamak-metall Fordi det har gode mekaniske egenskaper, brukes Zamak-metall i mange produkter. I denne bransjen finner man rustfritt stål i dørhåndtak, speil og flere interiørdeler. En rekke elektroniske deler bruker Zamak fordi det både er presist og tåler varme. Møbelindustrien bruker zamak fordi det er så allsidig og passer inn i hengsler, braketter og andre dekorasjoner. Mange moteplagg er laget av zamak fordi det er blankt og ikke så lett får flekker. Prosessen med å lage Zamak-metall ved støping 1. Legeringsforberedelse For å produsere Zamak-metall må du kombinere sink, aluminium, magnesium og kobber i de riktige forholdene. For å trekke ut metaller fra disse smeltes råvarene ved moderate temperaturer. De riktige forholdstallene er nødvendige for å sikre at zamak 3, zamak 5 og zamak 12 gir de ønskede kvalitetene. 2. Smelting Materialblandingen legges i en smelteovn og bringes opp til zamakens smeltepunkt på 385 °C (725 °F). I dette trinnet flyter legeringen svært godt og egner seg derfor utmerket til høytrykksstøping. 3. Pressstøping Zamaken smeltes og legges deretter i en pressstøpemaskin for å bli sprøytet inn i en metallform. Takket være denne prosessen blir gjenstandene formet til svært detaljerte og robuste former. Avhengig av hvordan støpegodset skal brukes, velger produsentene mellom produkter klassifisert som zamak 3, zamak 5 eller zamak 12, siden hver av dem er ment for ulike formål. 4. Injeksjon og utstrømning Så snart zamak er injisert, avkjøles formen slik at metallet herder raskt. Etter at delen er tatt ut av formen, er det ikke sikkert at den trenger bearbeiding fordi legeringen har en ren finish. 5. Etterbehandling og plettering Når modellen er støpt, kan den poleres, males eller galvaniseres i materialer som nikkel eller krom. Disse prosessene forbedrer utseendet og korrosjonsbestandigheten til det ferdige produktet, særlig når det brukes utendørs. Bruksområder for Zamak-metall Zamak-metall brukes i flere bransjer på grunn av sin overlegne støpeevne, sine sterke egenskaper og attraktive glatthet. Selv i bilindustrien spiller Zamak-metall en nøkkelrolle ved å være nyttig og attraktivt. 1. Bilindustrien Mange dørhåndtak, emblemer, speilhus og interiørdetaljer i motorkjøretøyer produseres ved hjelp av zamak-metall. Fordi det kan utformes intrikat og holdes til små mål, er det nyttig i deler som enten er merkbare eller ikke. Grunnen til at Zamak 5 brukes oftest her, er at det er mer slitesterkt og slites mindre lett. 2. Forbrukerelektronikk De stabile dimensjonene og det glatte utseendet




