Polvo de hierro ferroso a granel atomizado en agua para piezas de metalurgia de PM
Descripción del producto
Polvo de hierro atomizado en agua: una solución rentable para las piezas de metalurgia de polvo de PM
En el mundo en constante evolución de la metalurgia de polvo (PM),El polvo de hierro atomizado en agua ofrece una alternativa económica para producir piezas de PM de alta calidad manteniendo excelentes características de rendimiento.
Comprender el polvo de hierro atomizado en agua
El polvo de hierro atomizado en agua se produce mediante la dispersión del hierro fundido en gotas finas mediante chorros de agua a alta presión.ideal para diversas aplicaciones de metalurgia en polvo.
Beneficios clave
- Eficacia en relación con los costes:Significativamente más barato que las alternativas atomizadas a gas, manteniendo la calidad
- Alta pureza y densidad:Excelente compresibilidad y resistencia para piezas de partículas densas y duraderas
- La versatilidad:Apto para aplicaciones automotrices, aeroespaciales y médicas con varios elementos de aleación
Aplicaciones en metalurgia de polvo
Ampliamente utilizado en la producción de piezas sinterizadas para industrias que requieren diseños intrincados y componentes robustos, incluidos los sectores automotriz, aeroespacial y médico.
Análisis comparativo: agua atomizada vs. gas atomizado en polvo de hierro
Proceso de producción
- Atomización del agua:Método rentable con chorros de agua, que produce partículas irregulares adecuadas para la producción a gran escala
- Atomización de gas:Utiliza gases inertes para formar partículas esféricas con mejor fluidez a un costo más alto
Propiedades materiales
- Flujo de energía:Los polvos atomizados de gas ofrecen una fluidez superior debido a su forma esférica
- Densidad y resistencia:Ambos logran altas densidades, con polvos atomizados en agua que a veces requieren un procesamiento adicional
Comparación de las propiedades materiales
| Propiedad |
Polvos de aleación a base de hierro |
Acero inoxidable (316L) |
Las aleaciones de níquel (Inconel 625) |
Las demás materias primas de aluminio |
| Densidad (g/cm3) |
7.4-7.9 (varía según la aleación) |
7.9 |
8.4 |
4.4 |
| Dureza (HRC) |
20-65 (depende del tratamiento térmico) |
Entre 25 y 35 |
20-40 (recalentado) |
36 a 40 |
| Resistencia a la tracción (MPa) |
Entre 300 y 1500+ |
Entre 500 y 700 |
900 y 1.200 |
900 y 1.100 |
| Resistencia a la corrosión |
Moderado (mejora con Cr/Ni) |
Es excelente. |
Es excelente. |
Es excelente. |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) |
500-1200 (dependiendo de la aleación) |
800 |
1,000+ |
600 |
| Costo (contra Fe pura = 1x) |
1x-5x (dependiente de la aleación) |
3x-5x |
10x-20x |
20x-30x |
Composición química (wt%)
| Grado |
C. Las |
Sí, sí. |
Crónica |
¿ Qué? |
En |
¿ Qué pasa? |
Cu |
No |
V. |
Fe |
| Las demás: |
|
|
16.0 a 18.0 |
10.0 a 14.0 |
|
2.0 a tres.0 |
- |
- |
- |
El baile. |
Especificación del polvo
| Tamaño de las partículas |
Densidad de aprovechamiento (g/cm3) |
Distribución del tamaño de las partículas (μm) |
| D50:12um |
> 4 años8 |
D10: 3.6-5.0 D50: 11.5-13.5 D90: 22-26 Y ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando. |
| D50:11um |
> 4 años8 |
D10: 3.0-4.5 D50: 10.5-11.5 |
Equipo de fábrica
Exposición y socio
Estudios de casos
Barco a Polonia
Barco a Alemania
Preguntas frecuentes
1¿Qué tipos de polvos de acero inoxidable se utilizan en la impresión 3D?
- Los grados comunes incluyen 316L (excelente resistencia a la corrosión), 17-4 PH (alta resistencia y dureza), 304L (uso general) y 420 (resistencia al desgaste)
2¿Cuál es el tamaño de partícula típico de los polvos de acero inoxidable en impresión 3D?
- El tamaño de las partículas varía típicamente de 15 a 45 micrómetros (μm), con partículas esféricas preferidas para una mejor fluidez y densidad de embalaje
3¿Se pueden reutilizar los polvos de acero inoxidable?
- Sí, el polvo no utilizado a menudo se puede reciclar mediante tamizado y mezcla con polvo fresco, aunque el uso excesivo puede degradar la calidad
4¿Qué precauciones de seguridad deben tomarse al manipular polvos de acero inoxidable?
- Use guantes, máscaras y ropa protectora para evitar inhalación o contacto con la piel
- Conservar en recipientes secos y herméticos para evitar la absorción de humedad
- Manejar en zonas bien ventiladas o bajo gas inerte para minimizar los riesgos de explosión