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上海藍鑄特種合金材料有限公司
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粉末治金是用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經過成型和燒結制造金屬材料、復活材料以及各種類型制品的工藝過程。粉末冶金既是制造高新材料的重要工藝,有時還是唯一的方法,同時也是多、快、好、省的制造形狀復雜、高精度金屬零件的先進金屬成型技術。20世紀50年代以來,為適應科技的快速發展對材料的性能和成形技術提出的更高要求,先后開發了多項粉末冶金新工藝和新材料。這些新工藝包括:熱等靜壓、燃燒合成、快速凝固、噴射成形、粉末鍛造、大氣壓力燒結、微波燒結等;新材料包括:粉末冶金高速鋼、稀土永磁材料、粉末冶金高溫合金、粉末冶金高強度鋁合金、粉末冶金鈦合金、納米粉末材料和非晶態合金粉末材料等。 粉末冶金新工藝⑴、熱等靜壓⑵、粉末鍛造⑶、噴射成形⑷、機械合金化⑸、金屬注射成形⑹、快速凝固粉末冶金的國內發展現狀我國在建國初期只有小規模粉末冶金生產,1948年大連鋼廠小量生產鎢鈷類硬質合金,當年產量2658kg。1953年,中國科學院冶金陶瓷研究所研制成功青銅含油承。 20世紀60年代是我國粉末冶金工業的創業時期,1961年,我國第一個粉末冶金專業化生產企業北京天橋粉末冶金廠成立。1964年,長春第一汽車制造廠開始在汽車上使用鐵基粉末冶金零件,1965年,上海粉末冶金廠開始建成38.5米長的隧道窯鐵粉還原生產線。國內鈦粉末冶金新工藝與新產品在鈦粉末冶金產品的研制方面,...
發布時間: 2016 - 06 - 07
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激光熔覆:(Laser Cladding)亦稱激光包覆或激光熔敷,是一種新的表面改性技術。它通過在基材表面添加熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之與基材表面薄層一起熔凝的方法,在基層表面形成與其為冶金結合的添料熔覆層。熔覆材料:目前應用廣泛的激光熔覆材料主要有:鎳基、鈷基、鐵基合金、碳化鎢復合材料。其中,又以鎳基材料應用最多,與鈷基材料相比,其價格便宜。熔覆工藝:激光熔覆按熔覆材料的供給方式大概可分為兩大類,即預置式激光熔覆和同步式激光熔覆。激光熔覆有3個重要的工藝參數:激光功率、光斑直徑、熔覆速度 激光燒結:(laser sintering),以激光為熱源對粉末壓坯進行燒結的技術。對常規燒結爐不易完成的燒結材料,此技術有獨特的優點。由于激光光束集中和穿透能力小,適于對小面積、薄片制品的燒結。易于將不同于基體成分的粉末或薄片壓坯燒結在一起。利用激光燒結來生產助聽設備的過程如下:1. 用蠟鑄件制作一個耳道解剖體的復制件。2. 用掃描儀掃描這個蠟鑄件來得到三維數據。3. 在三維數據中加入一個標識碼,在激光燒結過程后可以用來幫助辨識得到的助聽器外殼。4. 激光燒結外殼。5. 將激光燒結的外殼和電子元件結合起來。在助聽設備工業,激光燒結已經成為制造過程的選擇。制造過程以同樣的效率工作,而不管是一批相同的產品還是不同的(一次寫入性)產品。激光燒結系統的造型包絡中可以放置幾百個助聽器...
發布時間: 2016 - 06 - 06
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第四屆世界3D打印技術產業博覽會于5月31日在上海世博中心盛大開幕, 為期3天的展會,開展當日前來參觀的人數也已經超過了8000千人次。和無人機一樣,3D打印也在近年迅速走紅,并不斷發展壯大。據悉,世界3D打印博覽會由世界3D打印技術產業協會和中國3D打印技術產業聯盟聯手創辦,是目前最大的3D打印展會。來自國內外的132家相關企業前來參加展會。展會上,各大廠商均帶來最新產品,覆蓋3D打印機、3D打印材料、3D打印服務三項目前最主要的3D打印相關項目。為期3天的展會中還將有25場發發布會同步舉行。此外,會上主辦方還聯合了100所學校和醫院,共建了3D打印創客空間、3D打印數字化醫療中心和中國工業3D打印理事會,以吸引社會各界的關注和積極參與。我們藍鑄特種合金材料有限公司有幸也參與了此次盛大的展會,我們公司的展位號為C13,在此展會期間我們公司成功吸引了3D打印行業和其相關領域的顧客的關注,他們都被我們公司所產出的合金球形粉末給吸引住了目光,在進一步和我們技術人員的探討過程,都覺得受益匪淺,為我們公司能做出中國制造的粉末以取代國外的產品而感到同樣的驕傲。同時乘著展會期間,我們的銷售與技術人員都與同行舉得了更省層次的技術交流。為3D打印事業的發展愿意攜手共進,共創未來!上海藍鑄特種合金材料有限公司是專門研究材料方面的專家,雖然我們是于去年才開始研發的合金球形粉末,應該說進入3D...
發布時間: 2016 - 06 - 03
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迄今為止,鈦金屬被認為是最適合于3D打印技術的金屬材料之一,因此它在金屬3D打印領域里的應用也相當廣泛,無論是3D打印醫用植入物還是飛機部件,鈦金屬的身影無處不在。但是,卡內基·梅隆大學(CMU)最近進行的一項研究表明,當前的3D打印鈦金屬部件有可能存在著“致命缺陷”。 在對3D打印鈦金屬進行深度X射線探測之后,研究人員們揭開了該材料內部的孔隙度狀況。使用最流行的鈦金屬,即Ti-gAI-4V(含6%的鋁和4%的釩),卡耐基梅隆大學的科學家們找到了美國能源部下屬的阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory),用后者的高強度同步輻射X射線和一種被稱為微斷層攝影的快速成像工具來幫助分析這種材料。他們的研究結果表明,當在一種選擇性激光熔化(SLM)3D 打印機或電子束熔融(EBM)3D打印機中使用鈦金屬粉末時,氣體會被困在液態的金屬層中,從而在3D打印金屬內部生成諸多泡沫孔隙。 根據科學家們觀察到的結果,這些微小的孔隙小到幾微米,大到幾百微米不等,而且隨機分布,導致使用鈦材料3D打印的金屬對象內部有可能出現裂紋線。這是一個令人震驚的消息,尤其是現在3D打印鈦金屬部件在醫療和航空航天領域的使用越來越普遍的時候。雖然像SLM這樣的技術被證明在很多方面都有優勢,但是這項研究有可能改變鈦金屬以及其他金屬基材料的3D打印方式。研究團隊發現,3...
發布時間: 2016 - 06 - 03
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