Polvo de hierro atomizado de alta pureza: baja en oxígeno, sinterabilidad superior
En el mundo de los materiales avanzados, el polvo de hierro atomizado de alta pureza se destaca como un componente clave debido a su bajo contenido de oxígeno y su sinterabilidad superior.Este material es esencial para producir piezas sinterizadas de alta densidad y se utiliza ampliamente en varias industrias, incluidas las aplicaciones de metalurgia de polvo, soldadura y fricción.
Comprender el polvo de hierro atomizado de alta pureza
¿Qué es el polvo de hierro atomizado?
El polvo de hierro atomizado se produce mediante la desintegración del hierro fundido utilizando chorros de agua de alta energía, lo que resulta en partículas de forma irregular con una excelente resistencia verde.Este proceso garantiza una alta pureza y compresibilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren piezas de alta densidad y alta resistencia.
Propiedades clave
- Bajo contenido de oxígeno: Minimiza la oxidación durante la sinterización para una mejor integridad estructural y rendimiento.
- Sinterabilidad superior: Permite la compactación en piezas de alta densidad con un cambio de dimensión constante.
- Alta pureza: excede el 99% de pureza de hierro para aplicaciones críticas en las industrias electrónica y eléctrica.
Aplicaciones del polvo de hierro atomizado de alta pureza
Metalurgia de polvo
Se utiliza para crear formas complejas y piezas de alta resistencia con propiedades dimensionales consistentes.
Aplicaciones de soldadura y fricción
Mejora la calidad de la soldadura al reducir la oxidación y mejora el rendimiento de las almohadillas de embrague/freno.
Herramientas de diamante
Mejora la densificación de la matriz y el grado de aleación para temperaturas de sinterización más bajas y mayor nitidez de la herramienta.
Materiales magnéticos
Mejora las propiedades magnéticas en núcleos, inductores y transformadores debido al pequeño tamaño de las partículas y al gran área de superficie.
Ventajas del uso de polvo de hierro atomizado de alta pureza
- Mejora de las propiedades mecánicas, incluida la resistencia a la tracción y la resistencia al impacto
- Procesos de producción rentables y de alto rendimiento
- Aplicaciones versátiles en múltiples industrias
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 |
Tecnología de moldeo por inyección de polvo
En comparación con los procesos tradicionales, el moldeado por inyección de polvo ofrece una alta precisión, una excelente homogeneidad, un rendimiento superior y menores costos de producción.Esta tecnología se ha desarrollado rápidamente y ahora se utiliza ampliamente en la electrónica de consumoLas empresas de la industria del automóvil, de las comunicaciones, de los equipos médicos, de la relojería y de la industria aeroespacial.
Composición química por grado (wt%)
| De aleación |
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. |
Especificaciones del polvo
| Tamaño de las partículas |
Densidad de aprovechamiento (g/cm3) |
D10 (μm) |
D50 (μm) |
D90 (μm) |
| D50:12um |
> 4 años8 |
3.6 a 5.0 |
11.5 a 13.5 |
22 y 26 |
| D50:11um |
> 4 años8 |
3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 |
10.5-11. ¿Qué quieres decir?5 |
19 y 23 |
Equipo de fábrica
Exposición y socios
Estudios de casos
Envío a Polonia
Envío a Alemania
Preguntas frecuentes
¿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).Cada grado tiene propiedades específicas adecuadas para diferentes aplicaciones.
¿Cuál es el tamaño de partícula típico de los polvos de acero inoxidable en la impresión 3D?
- El tamaño de las partículas suele oscilar entre 15 y 45 micrómetros (μm).
¿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.
¿Qué precauciones de seguridad se deben tomar al manipular polvos de acero inoxidable?
- Evite la inhalación o el contacto con la piel usando guantes, máscaras y ropa protectora.
- Conservar los polvos en un recipiente seco y hermético para evitar la absorción de humedad.
- Manejar polvos en un área bien ventilada o bajo gas inerte para minimizar los riesgos de explosión.