广东银纳是在什么时候完成3D打印球形钨粉的打印工艺测试的?

   2023-04-01 15:17:52 网络520
核心提示:2018年,广东银纳科技有限公司取得了制粉工艺的重大突破,所研发的难熔金属专用制粉设备成功投入使用,实现了高熔点金属的微米级、纳米级粉末工业化生产,弥补了国产高熔点金属球形粉末的供应空白,引起了市场的巨大关注;在此基础上,广东银纳对难熔金属

广东银纳是在什么时候完成3D打印球形钨粉的打印工艺测试的?

2018年,广东银纳科技有限公司取得了制粉工艺的重大突破,所研发的难熔金属专用制粉设备成功投入使用,实现了高熔点金属的微米级、纳米级粉末工业化生产,弥补了国产高熔点金属球形粉末的供应空白,引起了市场的巨大关注;在此基础上,广东银纳对难熔金属3D打印工艺进行了测试及验证,确认了球形钨粉在某国产金属打印设备上的打印工艺及技术参数。

图1-钨3D打印样件

广东银纳与广东省某军民融合研究所积极开展了项目合作,经过小试、中试,双方完成了纯钨零件的性能测试,所制得的钨零件在核电装置当中取得了成功应用。

广东银纳与广东省某军民融合研究所积极开展了项目合作,经过小试、中试,双方完成了纯钨零件的性能测试,所制得的钨零件在核电装置当中取得了成功应用。

钨(W)在金属3D打印领域,具备广阔的应用前景。作为一种稀有的高熔点金属,它具有很高的耐腐蚀性,是电子、电光源、化学处理、航天以及武器行业的理想材料。医疗成像零部件制造商Smit Röntgen,开发出通过金属3D打印方式加工纯钨的工艺,应用在于X射线透视设备如CT/PET/SPECT上的高精度零部件,进一步提高行业附加值。

图2-Smit Röntgen 打印的零件

“广东银纳的新型制粉技术,能够突破传统制粉技术的限制,高效制备钨、钼、钽等高熔点金属粉末,同时保证成品的极高球形度以及较低的氧含量,这是一般的制备方法所无法兼顾的。这种球形粉末流动性、填充性极佳,能适应金属3D打印的要求。” 银纳总裁杨炽洪称,“除了3D打印使用的微米级粉末以外,银纳推出了纳米、亚微米等多个粒径规格,为其他高端应用提供定制化服务,银纳不断积累应用经验,专注高端市场,帮助下游客户开发新型前沿产品。”

氧含量(PPM) 流动性(s/50g) 松装密度(g/cm3)

200 9.2 10.94

粉体参数

银纳科技拥有专业的检测设备,才能为生产研发、为客户提供更精准、更快速的检测服务。在完善检测流程,制定检测标准的道路上,广东银纳一直在前进。更多3D打印技术相关讯息可在银纳科技官网中查看,银纳科技为您服务。

钨丝质量好坏怎么分

钨是一种致密,坚固的金属,具有许多有价值的应用,特别是在化学工业中,由于其耐腐蚀性。然而,它的硬度和极高的熔点使其成为难以进行3D打印的材料。 在一篇题为“加工参数对纯钨激光粉末床熔化过程中致密化,微观结构和晶体结构的影响”的论文中,一组研究人员解决了这些挑战。

取决于工艺条件,钨的堆积密度和光学确定的密度范围为94%至98%,但是由于微观和宏观尺度的残余应力,这些部件显示出微裂纹和缺陷。两种类型的钨样品被3D打印研究,并使用扫描电子显微镜进行分析。尽管这些部件容易开裂,但研究人员确定,3D打印过程中产生的样本的密度和质量足够高,可用于医疗辐射屏蔽和核成像以及其他面向等离子的环境。他们还得出结论,激光粉末床熔合的参数可以定制,以制造具有相对高密度的3D打印钨部件。

3D打印钨可以为材料提供新的应用,因为它可以生产具有高精度和复杂性的零件。其他研究人员之前已经研究过3D打印钨,3D打印的钨组件甚至已经商业化。尽管面临挑战,钨已经证明自己是一种有价值的3D打印材料,许多专家对其耐热性能特别感兴趣,2018年广东银纳完成3D打印球形钨粉的打印工艺测试。

如何鉴别钨丝的质量

1781年,卡尔威廉舍勒发现一个新的酸——钨酸化合物,可以从白钨矿提炼出的(当时名为tungstenite)。舍勒和托尔贝恩褒曼建议有可能通过还原得到新的金属。1783年,何塞和Fausto Elhuyar在黑钨矿的发现是一样的钨的氧化物。

钨元素主要存在于钨矿(铁钨锰,FeWO4/MnWO4),白钨矿(钙钨,(CaWO4),ferberite(FeWO4)和hübnerite(MnWO4)。这些用于开采和生产约37400吨,每年约开采2000吨左右。中国生产了其中的75%,而其余的来自奥地利,玻利维亚,葡萄牙和俄罗斯。

钨是一种银灰色金属,非常坚硬,很难加工,但是,如果纯度够高,给予一定的温度,钨是可以加工的。钨可以通过通过锻造,挤压,或烧结来加工成各种形状。钨具有最高的熔点(3422℃,6192℉),最低的蒸气压力和最高的拉伸强度(超过1650℃)。钨有比任何纯金属都低的热膨胀系数。低的热膨胀和高熔点是由于钨原子之间形成强烈的电子共价键。添加少量的钨可以大大增加合金化钢的韧性。

由于它有高温下有很好的稳定性,钨元素被用于许多高温应用,如灯丝,阴极射线管,真空管和灯丝,加热元件,和火箭发动机喷嘴。其熔点高,也使用于航空航天和耐高温材料,如电器,加热温度使用,与焊接应用,尤其是在惰性气体弧焊过程(也称为钨惰性气体氩弧焊焊接)。

由于其导电性能,以及其相对化学惰性,钨也用于电极,并应用在电子发射器、电子显微镜等。在电子行业,钨被用作互连材料,连接集成电路之间的二氧化硅绝缘材料和晶体管。钨金属膜(或钼涂层的电线),取代了传统的电子设备中使用的的硅。

钨的电子结构使其成为一个主要的X射线来源,并用于高能量的辐射屏蔽(如放射性药物行业显像放射性屏蔽样本)。钨粉用作合金复合材料的添加剂,并且广泛应用于军工行业。由于钨元素的热膨胀类似硼硅玻璃,它是用于制造玻璃与金属密封材料。

因为钨的硬度和密度,它还应用于生产重金属合金。一个很好的例子高速钢,其中可能含有多达18%的钨。还有钨合金和钨铬钴合金,是用于涡轮叶片和耐磨零件和涂料。要求其应用包括高密度散热片,重量,配重,为游艇镇流器龙骨,商用飞机尾部镇流器,以及NASCAR和在一级方程式赛车比赛镇流器。在军备,钨,通常与铁或镍和钴合金形成沉重的合金,在动能穿甲弹作为一种替代贫化铀,但也可能在炮弹,手榴弹和导弹用于创建超音速弹片。高密度钨合金可用于飞镖,或捕鱼诱饵。还用于一些乐器的发音如钢琴钨丝。它的密度,类似黄金,使钨将被用来制作珠宝作为黄金或铂金的替代品,它的硬度使其可以抵抗刮擦,还具有低过敏性,不需要抛光,加上的经典设计与磨砂处理,就有了现在风靡的钨金饰品。

钨化合物可用于催化剂,无机颜料(如钨氧化物),以及高温润滑油(二硫化钨)。碳化钨(WC)是用于制造耐磨磨料和刀具和钻头刀,圆锯,铣削和车削工具,使用在金属加工,木材加工,采矿,石油和建筑的大约60%的工业。钨氧化物还可以用于陶瓷釉料及钙/镁钨酸盐,并广泛用于荧光灯,钨卤素灯泡。水晶钨酸盐被用作核物理,核医学闪烁探测器。其他含有钨盐用于化工和制革行业。

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