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廣東冶金鈦合金粉末廠家

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-20

全固態(tài)電池的3D打印鋰金屬負(fù)極可突破傳統(tǒng)箔材局限。美國(guó)Sakuu公司采用納米鋰粉(粒徑<5μm)與固態(tài)電解質(zhì)復(fù)合粉末,通過(guò)多噴頭打印形成3D多孔結(jié)構(gòu),比容量提升至3860mAh/g(理論值90%),且枝晶抑制效果明顯。正極方面,NCM811粉末與碳納米管(CNT)的梯度打印使界面阻抗降低至3Ω·cm2,電池能量密度達(dá)450Wh/kg。挑戰(zhàn)在于:① 鋰粉的惰性氣氛控制(氧含量<1ppm);② 層間固態(tài)電解質(zhì)薄膜打?。ê穸?lt;5μm);③ 高溫?zé)Y(jié)(200℃)下的尺寸穩(wěn)定性。2025年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)10Ah級(jí)打印電池量產(chǎn)。


鈦合金3D打印技術(shù)正推動(dòng)個(gè)性化假牙制造的發(fā)展。廣東冶金鈦合金粉末廠家

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3D打印金屬材料(又稱(chēng)金屬增材制造材料)是高級(jí)制造業(yè)的主要突破方向之一。其技術(shù)原理基于逐層堆積成型,通過(guò)高能激光或電子束選擇性熔化金屬粉末,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的直接制造。與傳統(tǒng)鑄造或鍛造工藝相比,3D打印無(wú)需模具,可大幅縮短產(chǎn)品研發(fā)周期,尤其適用于航空航天領(lǐng)域的小批量定制化部件。例如,GE航空采用鈦合金3D打印技術(shù)制造的燃油噴嘴,將20個(gè)傳統(tǒng)零件整合為單一結(jié)構(gòu),重量減輕25%,耐用性明顯提升。然而,該技術(shù)對(duì)粉末材料要求極高,需滿(mǎn)足低氧含量、高球形度及粒徑均一性,制備成本約占整體成本的30%-50%。未來(lái),隨著等離子霧化、氣霧化技術(shù)的優(yōu)化,金屬粉末的工業(yè)化生產(chǎn)效率有望進(jìn)一步提升。廣東鈦合金模具鈦合金粉末咨詢(xún)?nèi)斯ぶ悄芗夹g(shù)被用于優(yōu)化金屬3D打印的工藝參數(shù)。

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金屬-陶瓷或金屬-聚合物多材料3D打印正拓展功能器件邊界。例如,NASA采用梯度材料打印的火箭噴嘴,內(nèi)層使用耐高溫鎳基合金(Inconel 625),外層結(jié)合銅合金(GRCop-42)提升導(dǎo)熱性,界面結(jié)合強(qiáng)度達(dá)200MPa。該技術(shù)需精確控制不同材料的熔融溫度差(如銅1083℃ vs 鎳1453℃),通過(guò)雙激光系統(tǒng)分區(qū)熔化。此外,德國(guó)Fraunhofer研究所開(kāi)發(fā)的冷噴涂復(fù)合打印技術(shù),可在鈦合金基體上沉積碳化鎢涂層,硬度提升至1500HV,用于鉆探工具耐磨部件。但多材料打印的殘余應(yīng)力管理仍是難點(diǎn),需通過(guò)有限元模擬優(yōu)化層間熱分布

金屬3D打印技術(shù)正推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)向輕量化與高性能轉(zhuǎn)型。例如,寶馬集團(tuán)采用鋁合金粉末(如AlSi10Mg)打印的剎車(chē)卡鉗,通過(guò)拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)將重量減少30%,同時(shí)保持抗拉強(qiáng)度達(dá)330MPa。這類(lèi)部件內(nèi)部可集成仿生蜂窩結(jié)構(gòu),提升散熱效率20%以上。然而,汽車(chē)量產(chǎn)對(duì)打印速度提出更高要求,傳統(tǒng)SLM技術(shù)每小時(shí)能打印10-20cm3材料,難以滿(mǎn)足需求。為此,惠普開(kāi)發(fā)的多射流熔融(MJF)技術(shù)將打印速度提升至傳統(tǒng)SLM的10倍,但其金屬粉末需包裹尼龍粘接劑,后續(xù)脫脂燒結(jié)工藝復(fù)雜。未來(lái),結(jié)合AI的實(shí)時(shí)熔池監(jiān)控系統(tǒng)有望進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù),將金屬打印成本降至$50/kg以下,加速其在新能源汽車(chē)電池支架、電機(jī)殼體等領(lǐng)域的普及。鈦合金的蜂窩結(jié)構(gòu)打印可大幅減輕部件重量。

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金屬粉末是3D打印的“墨水”,其質(zhì)量直接決定成品的機(jī)械性能和表面精度。目前主流制備工藝包括氣霧化(GA)、等離子旋轉(zhuǎn)電極(PREP)和等離子霧化(PA)。以氣霧化為例,熔融金屬液流在高壓惰性氣體沖擊下破碎成微小液滴,冷卻后形成球形粉末,粒徑范圍通常為15-53μm。研究表明,粉末的氧含量需控制在0.1%以下,否則會(huì)引發(fā)打印過(guò)程中微裂紋和孔隙缺陷。例如,316L不銹鋼粉末若氧含量超標(biāo),其拉伸強(qiáng)度可能下降20%。此外,粉末的流動(dòng)性(通過(guò)霍爾流速計(jì)測(cè)量)和松裝密度也需嚴(yán)格匹配打印設(shè)備的鋪粉參數(shù)。近年來(lái),納米級(jí)金屬粉末的研發(fā)成為熱點(diǎn),其高比表面積可加速燒結(jié)過(guò)程,但需解決易團(tuán)聚和存儲(chǔ)安全性問(wèn)題。氣霧化法是生產(chǎn)高球形度金屬粉末的主流工藝。鈦合金模具鈦合金粉末咨詢(xún)

金屬粉末的儲(chǔ)存需在惰性氣體環(huán)境中避免氧化。廣東冶金鈦合金粉末廠家

鈦合金(尤其是Ti-6Al-4V)因其生物相容性、高比強(qiáng)度及耐腐蝕性,成為骨科植入體和牙科修復(fù)體的理想材料。3D打印技術(shù)可通過(guò)精確控制孔隙結(jié)構(gòu)(如梯度孔隙率設(shè)計(jì)),模擬人體骨骼的力學(xué)性能,促進(jìn)骨細(xì)胞生長(zhǎng)。例如,德國(guó)EOS公司開(kāi)發(fā)的Ti64 ELI(低間隙元素)粉末,氧含量低于0.13%,打印的髖關(guān)節(jié)假體孔隙率可達(dá)70%,患者術(shù)后恢復(fù)周期縮短40%。然而,鈦合金粉末的高活性導(dǎo)致打印過(guò)程需全程在氬氣保護(hù)下進(jìn)行,且殘余應(yīng)力管理難度大。近年來(lái),研究人員通過(guò)引入熱等靜壓(HIP)后處理技術(shù),可將疲勞壽命提升3倍以上,同時(shí)降低表面粗糙度至Ra<5μm,滿(mǎn)足醫(yī)療植入體的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。 廣東冶金鈦合金粉末廠家

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