Impresión 3D personalizada MIM Polvo de metal de hierro para jetting de aglutinantes y SLM
En el mundo en rápida evolución de la fabricación aditiva, las tecnologías de impresión 3D como el jetting de aglutinantes y la fusión selectiva con láser (SLM) han revolucionado la producción de materiales complejos,componentes duraderosEl centro de estos avances es el uso de polvo de Fe de alta calidad, que asegura la creación de capas duraderas y sin defectos.
Comprender el polvo de Fe de impresión 3D
¿Qué es Fe Powder?
El polvo de Fe, o polvo a base de hierro, es un material crucial utilizado en la impresión 3D, particularmente en la fabricación de aditivos metálicos.El polvo de Fe se utiliza para producir componentes robustos con alta resistencia a la tracción y rendimientoLa forma esférica de las partículas de polvo de Fe mejora la fluidez, por lo que es ideal para la deposición de capas precisas en los procesos de impresión 3D.
Características clave del polvo de Fe
- Tamaño de las partículas:Disponible en varios tamaños de partículas: 0-25μm, 15-53μm, 45-105μm y 75-150μm para aplicaciones personalizadas
- Composición:Por lo general contiene níquel (17-19%), molibdeno (4,5-5,2%), cobalto (8,5-9,5%) y titanio (0,6-0,8%) para una mayor resistencia
- Densidad y fluidez:Densidad aparente ≥ 4,2 g/cc con fluidez ≤ 18 s para una impresión eficiente
Jetting de aglutinantes: una técnica revolucionaria de impresión en 3D
Cómo funciona el aglutinador
El jetting de aglutinantes es un proceso de fabricación aditivo no basado en haces en el que un aglutinante líquido se deposita selectivamente en un lecho de polvo.Esta técnica permite la producción rápida de estructuras complejas con propiedades isotrópicas.
El proceso incluye:
- Impresión:El ligante se rocía sobre el lecho de polvo a temperatura ambiente
- Curado:El componente impreso se calienta para fortalecer la muestra
- Despojar:El exceso de polvo eliminado en ambientes inertes
- Sinterizado:Componente calentado a altas temperaturas para la densificación
Ventajas de la mezcla de jets
- Compatibles con metales, cerámicas y polímeros
- Eficiencia de los costes para la producción de gran volumen
- Permite geometrías complejas sin estructuras de soporte
Fusión selectiva por láser (SLM): precisión en la impresión de metales
Resumen del proceso SLM
La fusión por láser selectiva utiliza un láser de alta potencia para fusionar las partículas de polvo metálico capa por capa, produciendo piezas densas y de alta calidad con excelentes propiedades mecánicas.
Ventajas del SLM
- Precisión excepcional para componentes complejos
- Resistencia a la tracción y al rendimiento superiores
- Minimizar la porosidad y los defectos
Aplicaciones del polvo de Fe en la impresión 3D
El polvo de Fe se utiliza ampliamente en todas las industrias por su resistencia y durabilidad:
- Automotriz y aeroespacial:Componentes ligeros y de alta resistencia
- Atención médica:Instrumentos quirúrgicos y prótesis dentales
- Productos de lujo:Joyería compleja y componentes de relojes
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. ¿Qué quieres decir?9 |
7.9 |
8.4 |
4.4 |
| Dureza (HRC) |
Entre 20 y 65 |
Entre 25 y 35 |
Entre 20 y 40 |
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 |
Es excelente. |
Es excelente. |
Es excelente. |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) |
500 y 1.200 |
800 |
1,000+ |
600 |
| Costo (contra Fe pura = 1x) |
1x-5x |
3x-5x |
10x-20x |
20x-30x |
Tecnología de moldeo por inyección de polvo
En comparación con los procesos tradicionales, el moldeo por inyección de polvo ofrece una alta precisión, homogeneidad, buen rendimiento y bajo costo de producción.
- Productos electrónicos de consumo
- Ingeniería de las comunicaciones y la información
- Equipo biomédico
- Industria del automóvil y relojería
- Armas y aeroespacial
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. |
| Las demás: |
|
|
18.0 a 20.0 |
8.0 a 12.0 |
|
- |
- |
- |
- |
El baile. |
| Las demás: |
|
|
24.0 a 26.0 |
19.0 a 22.0 |
|
- |
- |
- |
- |
El baile. |
Especificaciones 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 socios
Estudios de casos
Barco a Polonia
Barco a Alemania
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de polvos de acero inoxidable se utilizan en la impresión 3D?
- 316L (excelente resistencia a la corrosión)
- 17-4 PH (alta resistencia y dureza)
- 304L (para uso general)
- 420 (resistencia al desgaste)
¿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?
- Use guantes, máscaras y ropa protectora
- Conservar en recipientes secos y herméticos
- Manipulación en zonas bien ventiladas o bajo gas inerte