Aluminiumlegierungspulver Al6013-Pulver
Die Partikelgröße des Aluminiumlegierungspulvers 6013 hat in vielerlei Hinsicht erhebliche Auswirkungen auf seine Leistung, vor allem in den folgenden Bereichen:
Fließfähigkeit:Eine kleinere Partikelgröße führt normalerweise zu einer schlechteren Pulverfließfähigkeit. Eine schlechte Fließfähigkeit kann die Füllgleichmäßigkeit des Pulvers während der Verarbeitung, beispielsweise beim 3D-Druck oder in der Pulvermetallurgie, beeinträchtigen und dadurch die Qualität und Präzision des Produkts beeinträchtigen.
Sinterleistung:Eine feinere Partikelgröße kann ein schnelles Sintern bei niedrigeren Temperaturen erreichen und die Sintereffizienz und -dichte verbessern. Eine zu feine Partikelgröße kann jedoch zu einem Übersintern führen, was zu Defekten wie ungleichmäßiger Schrumpfung und Porosität führt.
Festigkeit und Härte:Generell gilt: Je kleiner die Partikelgröße, desto höher die Festigkeit und Härte des erzeugten Materials. Dies liegt daran, dass eine feine Partikelgröße die Anzahl der Korngrenzen erhöhen und Versetzungsbewegungen behindern kann, wodurch das Material gestärkt wird.
Duktilität:Eine gröbere Partikelgröße kann dazu führen, dass das Material eine relativ gute Duktilität aufweist. Eine zu feine Partikelgröße führt manchmal zu einer verringerten Duktilität des Materials.
Oberflächenqualität:Pulver mit gleichmäßiger und kleinerer Partikelgröße können Produkte mit glatteren Oberflächen und höherer Qualität erzeugen.
Korrosionsbeständigkeit:Die Größe und Verteilung der Partikelgröße beeinflussen die Mikrostruktur des Materials und damit dessen Korrosionsbeständigkeit. Eine gleichmäßig feine Partikelgröße trägt im Allgemeinen zu einer verbesserten Korrosionsbeständigkeit bei.



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Normale Zusammensetzung(Gew.-%) |
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Al6013 |
Si |
Cu |
Mg |
Fe |
Mn |
Al |
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0.6-1.0 |
0.6-1.1 |
0.8-1.2 |
Kleiner oder gleich 0.5 |
0.2-0.8 |
Bal |
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NEIN |
Name |
ChemischCZusammensetzung(Gew.-%) |
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1 |
18Ni300 |
Ni{{0}},Mo4.5-5.2,Co8.5-9.5,Ti0.6-0.8,Al0.{{ 11}}.15,Fe(Bal.) |
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2 |
Hastelloy-Legierung |
Fe{{0}},Cr20.5-23,Mo8-10,W0.2-1,Co0.{{7} }.5,C0.05-0.15,Ni(Bal.) |
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3 |
AlSi10Mg |
Si{{0}},Mg0.2-0.45,Al(Bal.) |
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4 |
CoCrW |
Cr26.5-29,W7-9,Si1.2-1.9,Co(Bal.) |
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5 |
Co28Cr6Mo |
Cr27-29,Mo5-7,Co (Bal.) |
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6 |
Sphärisches Titanpulver |
Ti Größer oder gleich 99,9 |
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7 |
TC4 |
Al5.5-6.8,V3.5-4.5,Ti(Bal.) |
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8 |
TA15 |
Al5.5-7.1,V0.8-2.5,Mo0.8-2,Zr1.5-2.5,Al( Bal.) |
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9 |
316L |
Cr16.00-18.00, Ni10.00-14.00,Mo2.00-3.00,Fe(Bal.) |
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10 |
S136 |
Cr12.0-14.0,Si0.8-1.0,V0.15-0.4,C{ {9}}.2-0.45,Fe(Bal.) |
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11 |
In625 |
Cr20-23 , Mo8-10 , Nb 3.15-4.15 , Co Kleiner oder gleich 1, Fe Kleiner oder gleich 1 , Ni (bal.) |
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12 |
In718 |
Cr17-21 , Mo2.8-3.3 , Nb 4.75-5.5 , Co Kleiner oder gleich 1, Ni50-51 , Fe(Bal.) |
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13 |
Spherica WC |
C3.7-4.2,W(Bal.) |
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14 |
Sphärisches Cr-Pulver |
Cr Größer oder gleich 99,9 |
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15 |
Spherica Mo Pulver |
Mo Größer oder gleich 99,9 |
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16 |
Spherica Ta Pulver |
Ta Größer oder gleich 99,9 |
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17 |
Spherica W Pulver |
W Größer oder gleich 99,9 |
Produkteigenschaften
1. Aussehen: Graues, kugelförmiges Pulver
2. Klopfdichte: 4,89 g/m³
3. Scheinbare Dichte: 4,18 g/m³
4. Fließfähigkeit: 18,1 s/50 g
5. Größe: 15-53um
6. PSD: D10:23,18 µm, D50:35,68 µm, D90: 54,62 µm
7. Gemeinsame Größe:15-45um,15-53um,45-106um,45-150um,-200/-300/-400 /-500/-600mesh usw.
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