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17-4PH Polvo de acero inoxidable de endurecimiento por precipitación para impresión 3D

17-4PH Polvo de acero inoxidable de endurecimiento por precipitación para impresión 3D

3D que imprime el polvo de acero inoxidable

Polvo de acero inoxidable de endurecimiento por precipitación

Lugar de origen:

China.

Nombre de la marca:

Zoli

Certificación:

ISO9001,CE

Número de modelo:

El MP-01

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Detalles del producto
Forma del polvo:
Esférica
Almacenamiento:
Guardar en un lugar fresco y seco
Aplicación de polvo:
impresión 3D
Envasado de polvo:
Vacío-sellado
Toxicidad:
No tóxico
Condición de almacenamiento:
Guardar en un lugar fresco y seco
El color:
Polvo gris plateado
Materiales:
Polvo metálico de aleación de acero inoxidable
Solubilidad:
Insoluble en agua
Punto de fusión:
1538 °C
Información de seguridad:
Dañino si se ingiere o se inhala
Densidad de volumen:
20,5-3,5 g/cm3
Densidad de embalaje:
4.0-5,5 (g/cm3)
Pureza:
990,9%
Condiciones de almacenamiento:
Guardar en un lugar fresco y seco
Resaltar:

3D que imprime el polvo de acero inoxidable

,

Polvo de acero inoxidable de endurecimiento por precipitación

Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima
1 kg
Detalles de empaquetado
Paquete al vacío, barril de plástico y hierro
Tiempo de entrega
Dentro de los 30 días
Condiciones de pago
L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente
500 toneladas al año
Descripción de producto

Polvo de acero inoxidable 17-4PH endurecido por precipitación para impresión 3D

1. Introducción

17-4PH (AISI 630, UNS S17400) es un acero inoxidable martensítico, endurecido por precipitación, ampliamente utilizado en aplicaciones aeroespaciales, médicas, marinas e industriales debido a su excelente resistencia, resistencia a la corrosión y maquinabilidad. Cuando se utiliza como polvo metálico prealeado para la fabricación aditiva (AM), permite la producción de componentes complejos y de alto rendimiento con propiedades mecánicas superiores en comparación con la fabricación tradicional.

17-4PH Polvo de acero inoxidable de endurecimiento por precipitación para impresión 3D 0


2. Propiedades clave de la aleación 17-4PH

Composición química (ASTM A564)

Elemento Composición (wt.%)
Cromo (Cr) 15.0 - 17.5
Níquel (Ni) 3.0 - 5.0
Cobre (Cu) 3.0 - 5.0
Manganeso (Mn) ≤ 1.0
Silicio (Si) ≤ 1.0
Carbono (C) ≤ 0.07
Fósforo (P) ≤ 0.04
Azufre (S) ≤ 0.03
Hierro (Fe) Balance

Propiedades mecánicas (después del tratamiento térmico)

Propiedad Valor
Resistencia a la tracción 1100 - 1300 MPa
Límite elástico 1000 - 1200 MPa
Elongación 10 - 15%
Dureza (HRC) 35 - 45
Densidad 7.8 g/cm³
Resistencia a la corrosión Excelente (similar a 304L en condición H900)

Ventajas de 17-4PH en AM

✔ Alta relación resistencia-peso
✔ Buena resistencia a la corrosión (ambientes marinos y químicos)
✔ Endurecible por precipitación (propiedades mecánicas ajustables)
✔ Excelente soldabilidad y maquinabilidad
✔ Adecuado para geometrías complejas (por ejemplo, estructuras reticulares)


3. Características del polvo para impresión 3D

Método de producción de polvo

  • Atomización por gas (Argón o Nitrógeno) → Asegura alta esfericidad y fluidez

  • Distribución del tamaño de partícula:

    • 15 - 45 µm (para Fusión de lecho de polvo por láser - LPBF)

    • 45 - 106 µm (para Binder Jetting o DED)

Requisitos de calidad del polvo

Parámetro Especificación
Morfología Esférico (se prefiere sin satélites)
Fluidez ≤ 25 s/50g (Flujómetro de Hall)
Densidad aparente ≥ 4.2 g/cm³
Contenido de oxígeno ≤ 500 ppm
Reciclabilidad Hasta 5-10 ciclos (controlar la oxidación)

4. Procesos de impresión 3D para 17-4PH

A. Fusión de lecho de polvo por láser (LPBF/SLM)

  • Mejor para: Piezas de alta precisión (implantes médicos, soportes aeroespaciales).

  • Parámetros típicos:

    • Potencia del láser: 200 - 350 W

    • Grosor de capa: 20 - 40 µm

    • Velocidad de escaneo: 700 - 1200 mm/s

    • Precalentamiento de la placa de construcción: 80 - 200°C (reduce la tensión residual)

B. Binder Jetting (BJ)

  • Mejor para: Producción de alto volumen (por ejemplo, herramientas industriales).

  • Post-procesamiento: Sinterización + HIP (Prensado isostático en caliente).

C. Deposición de energía dirigida (DED)

  • Mejor para: Piezas grandes y reparaciones (por ejemplo, hélices marinas).


5. Post-procesamiento y tratamiento térmico

A. Alivio de tensiones (Opcional)

  • Condición: 482°C (900°F) durante 1h → Reduce las tensiones residuales.

B. Recocido de solución (Condición A)

  • Proceso: 1038°C (1900°F) durante 30min → Homogeneiza la microestructura.

  • Enfriamiento: Enfriamiento al aire o al aceite → Forma martensita.

C. Endurecimiento por precipitación (H900, H1025, H1150)

Condición Tratamiento Dureza (HRC) Aplicación
H900 482°C (900°F) / 1h 40 - 45 Máxima resistencia
H1025 552°C (1025°F) / 4h 35 - 40 Resistencia y tenacidad equilibradas
H1150 621°C (1150°F) / 4h 30 - 35 Alta resistencia a la corrosión

D. Prensado isostático en caliente (HIP)

  • Condiciones: 1120°C @ 100 MPa durante 4h → Elimina la porosidad.

E. Acabado superficial

  • Mecanizado: Buena maquinabilidad en estado recocido.

  • Electropulido: Mejora la resistencia a la corrosión.


6. Aplicaciones de 17-4PH impreso en 3D

Industria Componentes
Aeroespacial Álabes de turbina, soportes, sujetadores
Médico Instrumentos quirúrgicos, implantes dentales
Marina Hélices, componentes de bombas
Petróleo y gas Válvulas, herramientas de fondo de pozo
Automotriz Piezas estructurales ligeras

7. Desafíos y soluciones

Desafío Solución
Porosidad en las piezas impresas Optimizar los parámetros del láser, usar HIP
Tensión residual y distorsión Precalentar la placa de construcción, recocido de alivio de tensiones
Ductilidad reducida en estado H900 Usar H1025 o H1150 para una mejor tenacidad

8. Tendencias futuras

  • Fabricación híbrida (AM + mecanizado CNC)

  • Optimización de parámetros basada en IA

  • Mejoras en el reciclaje de polvo


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