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니켈 기반 초연금 가루 3D 프린팅 첨가 제조

니켈 기반 초연금 가루 3D 프린팅 첨가 제조

첨가물 제조 니켈 기반 초연금 가루

니켈 기반의 초연금 가루 제조

3D 프린팅 니켈 기반 초연금 가루

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

Zoli

인증:

ISO9001

모델 번호:

MP-01

문의하기
조회를 요청하다
제품 세부 정보
화학식:
Fe
벌크 밀도:
20.5-3.5g/cm3
자성:
강자성입니다
가루 형상:
구형
색상:
실버 회색 가루
입자 크기:
1~10 미크론
un 숫자:
3089
신청서:
금속 사출 성형, 3D 프린팅, 자성 재료, 촉매
느슨한 포장 밀도:
4.0-5.5 (g/cm3)
비 표면적:
1-3 m2/g
분말 색상:
금속 유형에 따라 다릅니다
열전도성:
80.4 w/mk
파우더 적용:
3D 프린팅
녹는점:
1538 ° C
저장 조건:
시원하고 건조 한 곳에 보관
강조하다:

첨가물 제조 니켈 기반 초연금 가루

,

니켈 기반의 초연금 가루 제조

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3D 프린팅 니켈 기반 초연금 가루

지불 및 배송 조건
최소 주문 수량
1kg
포장 세부 사항
진공 패키지, 플라스틱 및 철 배럴
배달 시간
30 일 이내에
지불 조건
L/C,T/T,Western 통합
공급 능력
연간 500톤
제품 설명

3D 프린팅 및 항공우주 및 고온 애플리케이션에서 첨가 제조용 니켈 기반 초연금 분말

1소개

니켈 기반의 초연합은 뛰어난 고온 강성으로 인해 항공우주, 발전 및 산업 가스 터빈의 고성능 응용에 중요한 재료입니다.산화 저항성첨가 제조 (AM) 또는 3D 프린팅은 복잡한, 가벼운, 고성능 부품의 생산을 용이하게 합니다.

이 가이드에서는 다음과 같은 세부적인 개요를 제공합니다.

  • AM에 사용되는 주요 니켈 기반 초연합

  • 분말 생산 방법

  • 3D 프린팅 프로세스

  • 후처리 요구 사항

  • 항공우주 및 산업용 애플리케이션

니켈 기반 초연금 가루 3D 프린팅 첨가 제조 0


23D 프린팅용 니켈 기반의 주요 초합물

AM에서 가장 널리 사용되는 니켈 초연금에는 다음이 포함됩니다.

합금 주요 특징 주요 용도
인코넬 625 (IN625) 우수한 부패 및 산화 저항성, 용접성 터빈 블레이드, 연소기, 선박 부품
인코넬 718 (IN718) 최대 650°C까지 고강도, 노화성 강도 제트 엔진 부품, 로켓 부품
하스텔로이 X (HX) 우수한 산화 저항성, 제조 가능성 연소기, 후연소기
CM247LC 단일 결정 같은 특성, 높은 미끄러지기 저항성 터빈 블레이드, 플레인
레네 41 고온 강도, 용접 후 열 처리 가능 로켓 노즐, 배기 시스템
M247 Mar 방향성 강화, 높은 미끄러지기 저항 터빈 블레이드 (전형 및 신형)

화학 조성물 (유형)

원소 (%) IN625 IN718 하스텔로이 X CM247LC
≥58 50-55 재고 재고
Cr 20~23 17-21 20.5-23 8~8.7
8-10 2.8-3.3 8-10 00.5-0.7
Nb+Ta 3.15-4.15 4.75-55 - 3.2-3.7
≤0.4 0.65-1.15 - 0.7-12
≤0.4 0.2-0.8 - 5.5-6.2
Co ≤1.0 ≤1.0 0.5-25 9-10

3AM를 위한 분말 생산 방법

니켈 초연금 가루는 구형성, 입자 크기 분포 및 순도에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야합니다. 주요 생산 방법은 다음과 같습니다.

A. 가스 원자화 (가장 흔한 경우)

  • 공정: 녹은 금속은 고압의 무활성 가스 (Ar 또는 N2) 로 분해됩니다.

  • 장점: 높은 구형성, 제어된 입자 크기 (15-150μm)

  • LPBF, DED, 바이더 제팅에 사용됩니다.

B. 플라즈마 회전 전극 공정 (PREP)

  • 과정: 회전 전극 은 플라즈마 에 의해 녹이고, 원심력 은 방울 을 형성 한다.

  • 장점: 매우 높은 순도, 낮은 위성 입자.

  • 사용: 항공우주 중성 부품

C. 물 원자화 (보단 흔하지 않음)

  • 공정: 물 제트 는 녹은 금속 을 분해 한다 (하층 구형성).

  • 단점: 불규칙한 모양, 높은 산소 함량

  • 사용: 덜 중요한 응용 프로그램 (예: 열 스프레이 코팅)


4니켈 초연합용 3D 프린팅 프로세스

A. 레이저 파우더 베드 퓨전 (LPBF / SLM)

  • 가장 좋은 것은: 고정밀 터빈 블레이드, 연료 노즐.

  • 일반적인 매개 변수:

    • 레이저 전력: 200-400W

    • 레이어 두께: 20-50 μm

    • 스캔 속도: 800~1200mm/s

B. 전자 빔 녹화 (EBM)

  • 가장 적합합니다: 큰, 스트레스 저항성 부품 (예: 터빈 디스크).

  • 일반적인 매개 변수:

    • 빔 전류: 5-50 mA

    • 가속 전압: 60kV

    • 사전 난방: 700-1000°C (저분 스트레스 감소)

C. 방향 에너지 분포 (DED / LENS)

  • 가장 적합합니다. 터빈 블레이드, 대형 구조 부품 수리.

  • 일반적인 매개 변수:

    • 레이저 전력: 500~2000W

    • 파우더 공급 속도: 5~20g/min


5니켈 초연금 AM 부품의 후처리

A. 열처리

  • 스트레스 완화: 870°C/1h (IN625), 720°C/8h (IN718).

  • 용액 응방: 1150°C/1h (IN625), 980°C/1h (IN718).

  • 노화 (IN718): 720°C/8h + 620°C/8h

B. 고온 동역 압축 (HIP)

  • 목적: 내부 공백을 제거 합니다.

  • 조건: 1200°C @ 100-150 MPa 4시간 동안

C. 가공 및 완성

  • CNC 가공: 좁은 허용량.

  • 전기 닦기: 표면 완성도를 향상시킵니다 (Ra < 1 μm).

  • NDT 검사: X선 CT, 초음파 검사.


6항공우주 및 산업 부문에서의 응용

A. 항공우주

  • 제트 엔진 부품: 터빈 블레이드, 연소기, 노즐 (GE, 롤스로이스)

  • 로켓 추진: 추진실 (스페이스X 랩터 엔진)

  • 구조 부품: 브래킷, 열 보호

B. 전력 생산

  • 가스 터빈 블레이드: 시멘스 에너지, 미쓰비시 중공업

  • 원자력 원자로 부품: 높은 온도에서의 부식 저항성.

C. 석유 및 가스

  • 덤굴 도구: 부식 저항 밸브, 드릴.

  • 열 교환기: 고압, 고온 환경


7과제와 미래 동향

어려움

  • 파우더의 높은 비용: 합금에 따라 100~500달러/kg

  • 크래킹 및 잔류 스트레스: 최적화된 프로세스 매개 변수를 요구합니다.

  • 분말 재사용 한계: 여러 회로 후 산화.

미래 경향

  • 프로세스 최적화를 위한 AI/ML: 결함 감소

  • 멀티머리얼 프린팅: 등급 구조 (예를 들어, IN718에서 HX까지)

  • 지속가능한 분말 재활용: 폐기물 감소


8결론

니켈 기반의 초연금 3D 프린팅은 항공우주, 에너지, 그리고 방위 분야에서 고온 애플리케이션에 혁명을 일으키고 있습니다.첨가물 제조는 가벼운, 전통적인 방법보다 더 강력하고 효율적인 구성 요소입니다.


니켈 기반 초연금 가루 3D 프린팅 첨가 제조 1

니켈 기반 초연금 가루 3D 프린팅 첨가 제조 2

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니켈 기반 초연금 가루 3D 프린팅 첨가 제조 8

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