Quin tipus de pols metàl·lica és adequada per a la impressió 3D? Com preparar aquesta pols metàl·lica
Els consumibles d'impressió àmpliament utilitzats per a la impressió 3D inclouen principalment quatre tipus en forma: material de resina fotosensible líquida, material prim, material de filferro de baix punt de fusió i material en pols; pel que fa a la composició, cobreix gairebé tot tipus de materials en la producció i vida actuals, inclosos els plàstics, la resina, la cera i altres materials polimèrics, els materials metàl·lics i d'aliatge, els materials ceràmics, etc. l'avantguarda i té potencial de desenvolupament.
Actualment, els materials en pols de metall d'impressió 3D inclouen acer inoxidable, acer de matriu, aliatge de níquel, aliatge de titani, aliatge de cobalt-crom, aliatge d'alumini i aliatge de bronze.
Aleshores, com prepareu la pols metàl·lica adequada per a la impressió 3D?
1. Mètode d'atomització d'argó
El mètode d'atomització d'argó és un mètode de polverització que utilitza un flux de gas d'argó de flux ràpid per influir en el líquid metàl·lic, triturant-lo en partícules fines i després condensant-lo en una pols sòlida.
2. Atomització del plasma
El procés de polverització del mètode d'atomització de plasma es pot descriure com les matèries primeres sòlides, com ara barres i cables, s'envien directament a la zona d'alta temperatura del focus de plasma mitjançant un dispositiu d'alimentació particular. Les matèries primeres es fonen o vaporitzen ràpidament, o es descomponen per la reacció tèrmica per sintetitzar, atomitzar materials en pols de metall o ceràmica de diversos materials de nivell ultrafin/nano. A continuació, les gotes es refreden ràpidament i es solidifiquen en pols esfèrica sota l'acció de la tensió superficial. Els materials en pols preparats es refreden, es dipositen al sistema de torres d'atomització i es recullen centralment. El gas d'escapament atomitzat es filtra i es purifica, i després es descarrega.
3. Esferoidització de plasma per radiofreqüència
La pols de matèria primera de forma irregular s'aboca a la torxa de plasma a través de l'alimentador de pols amb el gas portador (argó). Les partícules de pols absorbeixen molta calor al plasma d'alta temperatura i la superfície es fon ràpidament, entrant al reactor a una velocitat molt alta. Refredament ràpid en una atmosfera inert, sota l'acció de la tensió superficial, refredament i solidificació en pols esfèrica, i després entrant a la cambra receptora per a la seva recollida.
La pols metàl·lica produïda d'aquesta manera té els següents avantatges:
Alta esfericitat, superfície llisa, bona fluïdesa i alta densitat a granel, de manera que la uniformitat d'estendre la pols és bona i el producte imprès té una alta densitat;
Petita mida de partícules en pols, distribució estreta de la mida de partícules, baix contingut d'oxigen, poca/no esferoidització i aglomeració durant la impressió, bon efecte de fusió, alt acabat superficial del producte i la consistència i uniformitat de la impressió es poden garantir totalment;
No hi ha pols buides ni pols satèl·lit, i no hi haurà defectes com ara buits d'aire, atrapaments i porus de precipitació i esquerdes causades per esferes buides durant el procés d'impressió.






