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Pó de liga de alumínio Al6013 em pó

Pó de liga de alumínio Al6013 em pó

Pó de liga de alumínio Pó Al6013 O tamanho de partícula do pó de liga de alumínio 6013 tem um impacto significativo em seu desempenho em muitos aspectos, incluindo principalmente os seguintes: Fluidez: Tamanho de partícula menor geralmente leva a uma fluidez de pó mais pobre. A fluidez pobre pode afetar...
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Introdução de Produto

 
Pó de liga de alumínio Al6013 em pó
 

 

O tamanho das partículas do pó de liga de alumínio 6013 tem um impacto significativo em seu desempenho em muitos aspectos, incluindo principalmente os seguintes:

 

Fluidez:Tamanhos menores de partículas geralmente levam a uma fluidez de pó mais pobre. A fluidez pobre pode afetar a uniformidade de enchimento do pó durante o processamento, como na impressão 3D ou na metalurgia do pó, afetando assim a qualidade e a precisão do produto.

 

Desempenho de sinterização:Tamanho de partícula mais fino pode atingir sinterização rápida em temperaturas mais baixas, melhorar a eficiência e a densidade da sinterização. No entanto, tamanho de partícula muito fino pode levar à sinterização excessiva, resultando em defeitos como contração irregular e porosidade.

 

Resistência e dureza:Em termos gerais, quanto menor o tamanho da partícula, maior a resistência e a dureza do material produzido. Isso ocorre porque o tamanho fino da partícula pode aumentar o número de contornos de grãos e dificultar o movimento de deslocamento, fortalecendo assim o material.

 

Ductilidade:Tamanho de partícula mais grosso pode fazer com que o material tenha ductilidade relativamente boa. Tamanho de partícula muito fino às vezes leva à ductilidade reduzida do material.

 

Qualidade da superfície:Pós com tamanho de partícula uniforme e menor podem produzir produtos com superfícies mais lisas e de maior qualidade.

 

Resistência à corrosão:O tamanho e a distribuição do tamanho das partículas afetam a microestrutura do material, que por sua vez afeta sua resistência à corrosão. Um tamanho de partícula uniformemente fino geralmente contribui para melhorar a resistência à corrosão.

 

20240807110700
20240807110706
20240807110710
 

Composição Normal(% em peso)

Al6013

Si

Com

mg

homem

Todos

0.6-1.0

0.6-1.1

0.8-1.2

Menor ou igual a 0.5

0.2-0.8

Bola

 

Não

Nome

QuímicoCcomposição(% em peso)

1

18Ni300

Ni{{0}},Mo4.5-5.2,Co8.5-9.5,Ti0.6-0.8,Al0.{{ 11}}.15,Fe(Bal.)

2

Liga Hastelloy

Fe{{0}},Cr20.5-23,Mo8-10,W0.2-1,Co0.{{7} }.5,C0.05-0.15,Ni(Bal.)

3

AlSi10Mg

Si{{0}},Mg0.2-0.45,Al(Bal.)

4

CoCrW

Cr26.5-29,W7-9,Si1.2-1.9,Co(Bal.)

5

Co28Cr6Mo

Cr27-29,Mo5-7,Co(Bal.)

6

Pó de Ti esférico

Ti maior ou igual a 99,9

7

TC4

Al5.5-6.8,V3.5-4.5,Ti(Bal.)

8

TA15

Al5.5-7.1,V0.8-2.5,Mo0.8-2,Zr1.5-2.5,Al( Bal.)

9

316L

Cr16.00-18.00, Ni10.00-14.00, Mo2.00-3.00, Fe(Bal.)

10

S136

Cr12.0-14.0,Si0.8-1.0,V0.15-0.4,C{ {9}}.2-0.45,Fe(Bal.)

11

Em 625

Cr20-23 , Mo8-10 , Nb 3.15-4.15 , Co Menor ou igual a 1, Fe Menor ou igual a 1 , Ni (bal.)

12

Em 718

Cr17-21 , Mo2.8-3.3 , Nb 4.75-5.5 , Co Menor ou igual a 1, Ni50-51 , Fe(Bal.)

13

WC Esférico

C3.7-4.2,W(Equilíbrio)

14

Pó de Cr Esférico

Cr Maior ou igual a 99,9

15

Pó Spherica Mo

Mo maior ou igual a 99,9

16

Pó Spherica Ta

Ta maior ou igual a 99,9

17

Pó Spherica W

W maior ou igual a 99,9

 

Propriedades do produto

1. Aparência: Pó esférico cinza

2. Densidade de toque: 4,89 g/m3

3. Densidade aparente: 4,18g/m3

4. Fluidez: 18,1s/50g

5. Tamanho: 15-53um

6. PSD: D10:23,18um, D50:35,68um, D90: 54,62um

7. Tamanho comum:15-45um,15-53um,45-106um,45-150um,-200/-300/-400 /-500/-600malha etc.

 

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