2025-09-10
2025-08-18
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升华三维为难熔金属复杂结构件制造,提供先进的3D打印解决方案及打印服务

传统工艺限制了难熔金属的应用发展

▲难熔金属材料(来源网络)
3D打印难熔金属工艺及存在的不足

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高熔点材料需要更高功率的激光器,投入成本相对更高;
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而如钨合金的钨和镍、铁、铜等金属元素的熔点相差较大,当激光达到的温度足以熔化金属钨时,粘结相如Ni、Fe元素会蒸发,从而导致Ni和Fe成分变化,成分不可控;
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另外激光瞬时高温,会导致晶粒异常长大,影响合金性能;
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同时高温温场的不稳定性产生的溅洒现象,也会形成结构上的孔洞、裂纹等缺陷,不适合高性能钨等难熔金属结构件的制造。

▲不同方向钨单激光熔融轨迹开裂的SEM图像,(a)顶面;(b)侧面(来源《COPPER ENGINEERING》)
升华三维为难熔金属制造提供3D打印解决方案

▲粉末挤出3D打印(PEP)技术原理图
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采用打印与烧结分开的工艺模式,打印设备利用了螺杆挤出系统,不需要昂贵的高能量激光器件,传统产业用户还可以利用原有的脱脂烧结设备,能极大地减少投入成本。
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PEP具有低温成型、高温成性的特性,可有效地解决其他3D打印难熔金属过程中极易出现的变形、裂纹、孔洞等问题,从而确保了产品性能一致性。
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相比传统粉末冶金工艺,充分发挥了3D打印的优势,实现难熔金属复杂结构的快速制备,可加快产品的开发与商业化时间。

其研究结果表明:
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PEP技术是通过“3D打印”和“高温烧结”相结合的新技术,可以制备高比重钨合金。
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通过两步烧结法,可获得最佳烧结性能。96W-2.7Ni-1.3Fe的密度可达99.2%±0.2%,且拉伸强度为801MPa,延伸率为22.1%。
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热处理后,性能进一步提高拉伸强度为838MPa,延伸率达到了26.1%。
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成分精确可控,无论是在烧结过程还是热处理过程,都不会产生脆性相。

▲不同烧结条件下的硬度和相对密度
PEP技术制备难熔金属主要工艺说明



▲升华三维UPGM-93WNiFe打印材料

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独立双喷嘴设计,可同时或轮流打印不同材料; -
颗粒挤出打印方式,可制备中空结构产品,无需清粉; -
可基于MIM工艺的材料进行二次开发适配,且材料可重复使用; -
采用自动进料功能,可实现无人看守长时间打印; -
自动刷嘴功能,保证打印外观及质量; -
无需气氛,办公环境即可使用; -
具有热风腔体恒温系统和真空吸附平台,可有效防止翘边现象。

▲升华三维打印钨合金样品(生坯)

▲升华三维打印钨合金样品(烧结)

▲UPGM-93WNiFe钨合金烧结件性能参数

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