1.Perfil ambiental d'alta temperatura dels materials d'impressió 3D metàl·lics
Els materials d'impressió 3D metàl·lics han de tenir les següents característiques principals a altes temperatures:
Alt punt de fusió: el material ha de romandre sòlid a altes temperatures per evitar la pèrdua d'integritat estructural relacionada amb la fusió.
Excel·lent rendiment mecànic: Mantenir la força i la tenacitat suficients a altes temperatures ajudarà el material a garantir la funcionalitat i la seguretat dels components.
Una excel·lent resistència a la corrosió significa que el material ha de ser capaç de resistir l'erosió química i allargar la seva vida útil a altes temperatures i ambient hostil.
Els materials han de mantenir un rendiment constant a altes temperatures i evitar interaccions perjudicials amb el seu entorn.
2. Materials metàl·lics d'impressió 3D adequats per a entorns d'alta temperatura.
aliatge de titani de metall
Els aliatges de titani funcionen bé en situacions d'alta temperatura a causa del seu pes lleuger, robust i excel·lent resistència a la corrosió. Especialment en el sector aeronàutic, l'aliatge de titani és un material ideal per a la fabricació de pales de motor, cambres de combustió i intercanviadors de calor: components d'alta temperatura. Mitjançant les tecnologies d'impressió 3D de metall, els aliatges de titani poden aconseguir un disseny estructural més perfecte, un millor ús del material, menys pes dels components i un rendiment general millorat.
A més, àmpliament aplicats en el camp dels implants mèdics, els aliatges de titani ofereixen una bona biocompatibilitat.
Aliatge a base de níquel
A causa del seu excel·lent rendiment a alta temperatura, resistència a l'oxidació i resistència a la corrosió, els aliatges a base de níquel s'han convertit en materials força valuosos en un entorn d'alta temperatura. Les peces impreses en 3D d'aliatge a base de níquel poden resistir temperatures i pressions molt elevades en sectors com els motors d'aviació i les turbines de gas, garantint així un funcionament constant de l'equip. La resistència a alta temperatura, la resistència a la fluència superior i el rendiment a la fatiga tèrmica dels aliatges basats en níquel els converteixen en l'opció preferida en situacions d'alta temperatura. A més, àmpliament utilitzats en indústries com l'energia nuclear i l'enginyeria química, els aliatges a base de níquel resisteixen temperatures i condicions químiques severes.
acer de plata
A causa de les seves excel·lents qualitats mecàniques, resistència a les altes temperatures i gran resistència a la corrosió, l'acer inoxidable és bastant important en la impressió 3D de metall. L'acer inoxidable és apte per a la fabricació de components de forn, equips químics, etc. en situacions d'alta temperatura, ja que pot conservar qualitats químiques estables i resistència mecànica. Mitjançant l'ús de la tecnologia d'impressió 3D, l'acer inoxidable pot crear fàcilment formes complexes, millorant per tant la llibertat de disseny i l'eficiència de fabricació dels articles. L'acer inoxidable troba una àmplia aplicació en dispositius mèdics, fabricació d'automòbils i enginyeria aeroespacial.
Aliatge de crom cobalt
Un excel·lent rendiment a alta temperatura i una gran força i resistència a la corrosió defineixen l'aliatge de crom cobalt. En la producció de components d'alta temperatura com les pales de turbines, les cambres de combustió i els intercanviadors de calor en els sectors aeroespacial, mèdic i energètic, els aliatges de crom cobalt troben una gran aplicació. L'aliatge de crom cobalt és un dels materials crucials en un entorn d'alta temperatura a causa de la seva resistència a alta temperatura i resistència a l'oxidació. A més, apte per a la fabricació d'implants mèdics i amb una bona biocompatibilitat és l'aliatge de crom cobalt.
materials ceràmics amb altes temperatures
A part dels components metàl·lics, els materials ceràmics d'alta temperatura han demostrat possibilitats notables en la impressió 3D. Particularment aptes per a usos en entorns d'alta temperatura i corrosius, els materials ceràmics com l'alúmina, el nitrur de silici i el carbur de silici són coneguts per la seva gran estabilitat a alta temperatura i resistència a la corrosió. Els usos habituals d'aquests materials ceràmics, que poden resistir temperatures de fins a 1000 graus o més, són components de forn, equips químics i l'anomenada maquinària.
3.Aplicacions d'impressió 3D de metall en contextos d'alta temperatura
Aèria
Els components d'alta temperatura, incloses les pales del motor, les cambres de combustió i els intercanviadors de calor, es produeixen a la indústria aeroespacial principalment mitjançant tecnologies d'impressió 3D de metall. Mitjançant la tecnologia d'impressió 3D, els materials d'alta temperatura, com ara aliatges de titani, aliatges a base de níquel i acer inoxidable, han aconseguit la producció exacta d'estructures complicades, augmentant així el rendiment i la fiabilitat dels components. A més, les construccions lleugeres produïdes per la tecnologia d'impressió 3D metàl·lica, redueixen així el consum de combustible i pes de l'avió.
impuls
La tecnologia d'impressió 3D metàl·lica s'aplica a la indústria energètica per produir peces d'alta temperatura com els components del reactor nuclear, els intercanviadors de calor i les pales de turbines de gas. Mitjançant l'ús de la tecnologia d'impressió 3D, els materials d'alta temperatura, com els aliatges a base de níquel i els aliatges de crom cobalt, han aconseguit la producció exacta d'estructures complicades, millorant així la resistència a alta temperatura i la resistència a la corrosió dels components. A més, s'aplica la tecnologia d'impressió 3D metàl·lica per maximitzar el disseny dels components, millorant així l'eficiència energètica i la fiabilitat.
Indústria de l'automòbil
La tecnologia d'impressió 3D metàl·lica s'aplica al sector de la fabricació d'automòbils per produir peces d'alta temperatura com ara intercanviadors de calor, turbocompressors i sistemes d'escapament del motor. Mitjançant la tecnologia d'impressió 3D, els materials d'alta temperatura com els aliatges de titani i l'acer inoxidable han aconseguit una producció exacta d'estructures complexes, millorant així la seva resistència a alta temperatura i la resistència a la corrosió dels components. A més, s'aplica al disseny lleuger la tecnologia d'impressió 3D metàl·lica, per tant, redueix el pes de l'automòbil i el consum de combustible.
https://www.china-3dprinting.com/metal-3d-printing/aluminum-3d-printing-intake-manifolds.html