Phương pháp in bột kim loại 3D

Khả năng mở khóa: Khám phá các ứng dụng công nghiệp đa dạng của Metal3DP

In 3D các bộ phận kim loại liên quan đến việc tham gia chọn lọc các lớp bột kim loại tốt dựa trên mô hình kỹ thuật số. Có một số kỹ thuật in được sử dụng cho hợp nhất giường bột kim loại:

Laser có chọn lọc (SLM) Sử dụng laser công suất cao để làm tan chảy có chọn lọc và hợp nhất các hạt bột kim loại với nhau. Điều này tạo ra các phần gần như hoàn toàn dày đặc với độ chính xác cao và các chi tiết phức tạp. SLM là lý tưởng cho các kim loại phản ứng như Titanium và hợp kim niken.

Tia điện tử tan chảy (EBM) Sử dụng một chùm electron trong chân không để làm tan chảy các lớp bột kim loại liên tiếp. EBM cho phép in các cấu trúc titan lớn, phức tạp cho các ứng dụng hàng không vũ trụ.

Nóng isostatic nhấn (hông) – Đây là một phương pháp xử lý sau khi áp dụng nhiệt độ cao và áp suất khí đẳng hướng để nén và mật độ các bộ phận kim loại in 3D. HIP giúp cải thiện tính chất cơ học và tính toàn vẹn vật chất. Nó thường được sử dụng cho các thành phần hàng không vũ trụ quan trọng.

Đúc kim loại (MIM) – Bột kim loại mịn được kết hợp với vật liệu chất kết dính và phun được đúc để tạo ra các bộ phận màu xanh lá cây có hình lưới phức tạp. Sau đó, chất kết dính được loại bỏ và các bộ phận kim loại được thiêu kết và mật độ. MIM cho phép sản xuất hiệu quả về chi phí của khối lượng lớn các bộ phận kim loại nhỏ, phức tạp với độ lặp lại tốt.

Việc thiêu kết laser kim loại trực tiếp (DMLS) sử dụng laser để làm tan chảy một phần bột kim loại thành một khối rắn. DMLS cung cấp tốc độ và chi phí thấp hơn cho một số ứng dụng. Xử lý hậu kỳ có thể được yêu cầu cho mật độ đầy đủ.

Metalbinder cầu thủ một chất liên kết chất lỏng lên các lớp bột kim loại để liên kết các hạt. Các bộ phận màu xanh lá cây sau đó được thiêu kết trong lò. Kỹ thuật này cho phép sản xuất khối lượng lớn.

Các ứng dụng chính của in 3D kim loại bao gồm các thành phần máy bay nhẹ, cấy ghép và chân giả dành riêng cho bệnh nhân trong chăm sóc sức khỏe, dụng cụ ép phun và các bộ phận công nghiệp phức tạp với hiệu suất nhiệt hoặc cấu trúc nâng cao. Khả năng tạo ra các hình học phức tạp chưa từng có bởi các phương pháp truyền thống làm cho in 3D kim loại rất hấp dẫn.

 
VSIRES01

Công nghệ hông

Công nghệ ép nóng (HIP) nóng hoạt động bằng cách đặt sản phẩm vào một thùng chứa kín, lấp đầy nó bằng khí trơ và thiêu kết hoặc mật độ sản phẩm ở nhiệt độ rất cao

VSIRES04

Công nghệ MIM

Các sản phẩm MIM có thể phức tạp về hình dạng, kích thước chính xác, cường độ cao và được sản xuất tự động với số lượng lớn, và có thể làm giảm đáng kể mức độ phức tạp và chi phí của việc làm kim loại truyền thống

VSIRES02

Công nghệ SLM

SLM, còn được gọi là tan chảy laser chọn lọc, về nguyên tắc tương tự như SLS ở chỗ laser được sử dụng để làm tan chảy và củng cố bột kim loại trong một khu vực được chỉ định, sau đó được đúc trong một lớp ngăn xếp từng lớp

Bột hợp kim Titanium Molypdenum

Công nghệ EBM

Sự nóng chảy của chùm electron đề cập đến một phương pháp nóng chảy chân không trong đó động năng của luồng chùm electron tốc độ cao được chuyển thành nhiệt như một nguồn nhiệt để nóng chảy kim loại dưới chân không cao