Titanpulver für den 3D-Druck
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Titanpulver für den 3D-Druck

Titanpulver für den 3D-Druck

Artikel: Titanpulver für 3D-Druck
Reinheit: Größer oder gleich 99,5 %
Form: Kugelförmiges Pulver
Partikelgröße: 0-15, 15-53, 45-105, 75-150 μm.
Sauerstoffgehalt: 800-1500ppm

Produkteinführung

Über diesen Artikel:

Titanpulver ist ein glänzendes silbergraues Pulver. Das Verfahren des 3D-Drucks von Titan, auch bekannt als direktes Metall-Lasersintern (DMLS), ist ein additiver Metallherstellungsprozess. Dieses Verfahren baut auf den Grundprinzipien des 3D-Drucks durch die Anwendung metallischer Materialien für den direkten Einsatz in nahezu jedem Bereich auf, in dem der Einsatz dieser sofort entwickelten Technologie erforderlich wäre.

 

Ein 3D-gedrucktes Titanmodell wird aus Titanpulver gedruckt, das mit einem Laser gesintert wird, um Endverbrauchsteile herzustellen. Ein 3D-gedrucktes unpoliertes Titanmodell ist etwas grauer und matter mit einer etwas raueren und weniger definierten Oberfläche. Allerdings kann durch 3D-Druck ein komplizierteres Titanmodell hergestellt werden, was mit herkömmlichen Techniken kaum möglich wäre.

 

Sphärisches Titanpulver für den 3D-Druck ist jetzt lieferbar. Die Größen unseres Titanpulvers können auf Anfrage individuell angepasst werden.

 

Produktparameter

Noten

GR1, GR5, GR5 ELI

Pulverpartikelgröße

0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm

Sphärizität

Sphärisch oder nahezu sphärisch, Sphärizität größer oder gleich 0.90

Aussehensqualität

Optisch silbergrau, ohne deutliche Oxidationsfarbpartikel.

Sauerstoffgehalt

Kleiner oder gleich 1000ppm, kann angepasst werden Kleiner oder gleich 700ppm

 

Fertigungsprozess

Es gibt zwei Herstellungsverfahren für sphärisches Titanpulver, das Elektrosolarverfahren und die Gaszerstäubungsmethode. Das mit der Elektrosolarmethode hergestellte sphärische Titanpulver weist eine hohe Sphärizität, eine hohe Dichte und eine gute Pulverfluidität auf, enthält nur wenige Metallverunreinigungen und hat einen geringen Gasgehalt, ist jedoch grobkörnig.

 

Titanpulver wird hauptsächlich beim selektiven Laserschmelzen (SLM), Elektronenstrahlschmelzen (EBM), Lasermetallabscheidung (LMD), heißisostatischen Pressen (HIP), Spritzgießen (MIM) usw. verwendet.

 

Mithilfe der 3D-Drucktechnologie können wir sehr komplexe Teile entwerfen und gleichzeitig das Produktgewicht reduzieren. Die mit 3D-Technologie gedruckten mechanischen Verbindungselemente haben nach der Topologieoptimierung das Gewicht um 40 % reduziert, ohne dass Funktion und mechanische Eigenschaften beeinträchtigt wurden. Die mit 3D-Additivdruck gedruckte Knochenplatte ist leistungsfähiger als die herkömmliche Standardknochenplatte. Je nach der spezifischen Situation des Patienten können die Probleme von nicht geradem Knochen und schlechter Passform gelöst werden. Diese Designs sind mit herkömmlichen Verfahren nur schwer zu realisieren, aber sie sind die Vorteile des 3D-Drucks. Daher ist der 3D-Druck eine wirksame Ergänzung zur herkömmlichen Verarbeitungstechnologie.

 

Charakteristisch

● Hohe Reinheit;

● Hohe Sphärizität;

● Gute Liquidität;

● Korrosionsbeständigkeit;

● Hohe Temperaturbeständigkeit;

● Kein Magnetismus;

● Hohe Festigkeit.

 

Ähnliche Produkte

3D-Druckpulver, sphärisches TA15-Pulver auf Titanbasis, sphärisches TC4-Pulver auf Titanbasis, sphärisches TC11-Pulver auf Titanbasis.

Spezifikation für sphärisches Titanpulver

 

Grad

Hauptsächliche Zusammensetzung (Gew.-%)

Verunreinigungen max.

 

 

Ti

Fe

C

N

H

O

Verunreinigungen

 

Einzel

Summe

 

TA1

Gleichgewicht

0.2

0.08

0.03

0.015

0.18

0.1

0.4

 

TA2

Gleichgewicht

0.3

0.08

0.03

0.015

0.25

0.1

0.4

 

TA3

Gleichgewicht

0.3

0.08

0.05

0.015

0.35

0.1

0.4

 

 

Anwendungen

Additive Fertigung: Sphärisches Titanpulver wird häufig im Bereich der additiven Fertigung oder des 3D-Drucks verwendet.

 

Chemische Industrie: Sphärisches Titanpulver wird in der chemischen Industrie zur Herstellung verschiedener Verbindungen und Katalysatoren auf Titanbasis verwendet.

 

Luft- und Raumfahrt: Sphärisches Titanpulver wird bei der Herstellung von Luft- und Raumfahrtkomponenten wie Flugzeugrahmen, Motorteilen, Fahrwerken und Befestigungselementen verwendet.

 

Medizinische Implantate: Sphärisches Titanpulver wird zur Herstellung von Implantaten wie Hüft- und Knieersatz, Zahnimplantaten und Prothesen verwendet.

 

Pulvermetallurgie: Sphärisches Titanpulver wird in der Pulvermetallurgie verwendet, wo es mit anderen Metallen oder Legierungen gemischt wird, um gesinterte Komponenten herzustellen. Diese Komponenten werden in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Energiebranche eingesetzt.

 

Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen: Sphärisches Titanpulver wird in Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen verwendet, um verschiedenen Materialien und Substraten eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und erhöhte Härte zu verleihen.

 

Leitfähige Tinten: Sphärisches Titanpulver wird bei der Herstellung leitfähiger Tinten für gedruckte Elektronik und flexible Schaltkreisanwendungen verwendet. Es ermöglicht die Herstellung dünner, leichter und flexibler elektronischer Geräte.

 

Energetische Materialien: Sphärisches Titanpulver wird aufgrund seiner hohen Reaktivität und Energiefreisetzungseigenschaften bei der Herstellung pyrotechnischer Materialien und Sprengstoffe verwendet.

 

Verpackung

Produktverpackung:

 

Dieses Produkt ist mit Inertgas verpackt, versiegelt und trocken gelagert;

 

In einer kühlen Umgebung sollte es nicht der Luft ausgesetzt werden;

 

Verhindern Sie durch Feuchtigkeit verursachte oxidative Agglomeration, die die Dispersionsleistung und den Nutzungseffekt beeinträchtigt.

 

Die Verpackungsmenge kann gemäß Kundenwunsch bereitgestellt werden.

 

Unser sphärisches Titanpulver für den 3D-Druck ist äußerlich gekennzeichnet und beschriftet, um eine effiziente Identifizierung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Es wird mit großer Sorgfalt darauf geachtet, Schäden zu vermeiden, die während der Lagerung oder des Transports entstehen könnten.

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