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激光熔覆粉末 诚信经营 安阳市宏博激光科技供应

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所在地: 河南省
***更新: 2020-12-17 03:14:58
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产品详细说明

(1)镍-铬系合金热喷涂粉末:该种类较多,例如镍-铬耐热合金,是在镍中加入20%铬制成的。镍-铬耐热合金在高温下几乎不氧化,是典型的耐热、耐蚀和耐高温氧化的涂层材料。涂层致密,与基体金属的粘结性能良好,是陶瓷、软金属等材料的涂层与基体的的过渡层材料,既能增加基体防高温气体侵蚀的能力,又能改善涂层与基体材料的粘结强度。

(2)镍-铬-铁系合金热喷涂粉末:此类热喷涂粉末是在镍-铬中加入适当的铁,其耐高温氧化性能比镍-铬系合金稍差一些,激光熔覆粉末,其他性能基本上与镍-铬系合金接近,突出的优点是价格比较便宜,因此可用作耐蚀工件的修补,也可做过渡层热喷涂粉末用。

(3)镍-铬-硼系合金热喷涂粉末:此系合金由于含有硼、铬和碳等元素,硬度比较高,韧性也适中,用喷涂后,其涂层耐磨、耐蚀、耐热性较好,可用于轴类、活塞等的防腐修复。

(4)镍-铝合金热喷涂粉末:常用来打底层,每个微粒都是由微细的镍粉和铝粉组成。当喷涂时,热喷涂粉末通过火焰被加热到600摄氏度以上,镍和铝之间产生强烈的化学反应,激光熔覆粉末,生成金属间化合物,并放出大量的热,同时,部分铝还会氧化,激光熔覆粉末,产生更多的热量。在此高温下,镍可扩散到基材金属中去,可以使涂层的结合强度明显提高。 氧-乙炔火焰能用镍基合金粉末吗?激光熔覆粉末

从设备领域,为了达到激光定位与聚焦,根据3D科学谷的市场研究大多数激光熔化系统使用电流计扫描振镜,***出现的技术是动态聚焦系统系统,通过在galva振镜的上游激光光束线中放置更小的镜头,来调整光学系统焦距的变化。

对于应用端来说,除了设备的配置这样的刚性条件,冶金性能方面还与金属3D打印过程的诸多条件相关。加工参数的设置、粉末的质量与颗粒情况、加工中惰性氛围的控制、激光扫描策略、激光光斑大小以及与粉末的接触情况、熔池与冷却控制情况等等都带来了不同的冶金结果。 天津先进激光熔覆粉末源头好货镍基合金粉末不能含有锈迹。

镍基合金之性能


1.高温(瞬时)强度


镍基合金室温下就具有较高的拉伸强度 (TS=1,200-1,600;YS= 900-1,300 MPa),且兼具良好的延展性,

包含利用前述以离子与共价键结,在常温下具有高熔点、**度之γ'或γ''等析出相,搭配滑移系统多而具延展性之沃斯田铁相基地,以复合材料之概念得到兼具强度塑性之优异机械性质,使得镍基合金之应用温度成为金属材料中比较高的

2.潜变强度

潜变为材料在高温(T/Tm>0.5)恒荷载作用下,缓慢地産生塑性变形的现象,为材料合金由于具有比较好的抗高温潜变能力,而被***的使用在各种高温环境,作为承力件应用


镍基合金粉末是 市面上用量较广的一种合金粉、其主要用于钢件的、耐磨、防腐、防锈等,牌号分高硬度与低硬度两个种类,高硬度耐磨防腐,低硬度修复在加工。镍基合金粉末中文名字是:镍基合金粉末;镍基合金粉末的外文名是:Nickel based alloy powder镍基合金粉末的熔点是950-1050°C;镍基合金粉末的粒形是:球形;镍基合金粉末的冶炼工艺是:气雾化。


该粉末是系自熔性合金粉末中应用*****的一种。具有优良的综合性能,耐腐蚀,抗氧化性,耐热,耐低应力磨粒磨损及良好的冲击韧性。熔点低,固液相温度区间宽,对多种基体和WC颗粒等有强的润湿能力,操作简便。自熔性、润湿性和喷焊性优良,喷焊层具有硬度高、耐蚀、耐磨、耐热特点,难以切削,以湿式磨削为宜。 镍基合金粉末的优点是什么?

镍基合金的特性:

以镍为基加入其他元素组成的合金。镍具有良好的力学、物理和化学性能,添加适宜的元素可提高它的抗氧化性、耐蚀性、高温强度和改善某些物理性能。镍基高温合金在650~1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力,是高温合金中应用**广、高温强度比较高的一类合金。

应用方向:

镍合金主要用于热处理工业的炉辊、钟式炉及退火炉,化工和石油化工的蒸汽裂化粗汽油炉,核工业的核废料清洗设备,冶金工业的铁矿石、海绵钛还原工艺等。同时也用于自动化装置如催化支撑系统、火花塞,阀门密封件,以及喷涂材料等。  镍基合金粉末可用于3D打印激光/电子束增材制造(SLM/EBM)、激光直接沉积(DLD)、粉末热等静压成型(HIP)、金属注塑模成型(MIM)、冷/热喷涂涂层等工艺。


宏博激光科技提醒您,镍基合金粉末吸潮了,使用前应进行干燥处理。天津先进激光熔覆粉末源头好货

安阳宏博激光科技有限公司专业生产镍基合金粉末。激光熔覆粉末

通常来说加工越快,表面粗糙度越高,这是两个此起彼长的相关变量。另外,残余应力是DED以及SLM加工技术所面临的共同话题,残余应力将影响后处理和机械性能参数。不过,根据3D科学谷的市场研究,根据对冶金方面的驾驭能力,残余应力也可以用来帮助促进再结晶和细小的等轴晶组织的形成。


在过去的五年里,对于金属打印过程中微观结构的理解和新合金的加工性能已经获得了不少的进步。同时还观察到微观结构的非均质性,在这方面通过表征工作(柱状晶、高取向、孔隙度等)获取对加工冶金学的进一步理解,从而不仅提高金属3D打印的工艺控制能力,还为材料制备以及后处理提出了新的要求。



激光熔覆粉末

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