
铬
为了实现最佳流动特性和高堆积密度,理想的增材制造 (AM) 金属粉末应该是高度球形的,没有卫星。由于球形颗粒具有最小的表面积与体积比,这在原则上带来了额外的优势,减少了表面污染,例如吸氧。增加的颗粒球形度可以改善粉末进料,从而产生更光滑的层、提高堆积密度、增加粉末床中的热传导并改善熔化曲线。通过增材制造(也称为金属 3D 打印)生成组件,依赖于通过一系列数千层构建最终设计。虽然可以根据最终部件所需的性能选择不同的金属粉末,但粉末在整个过程中的可重现行为是成功构建的关键。
Find out more我们开发了可处理尺寸的纳米级粉末,在商业量中具有丰富的纯度阶段。我们的等离子体方法使我们能够制造纳米材料,包括天然金属、合金和陶瓷(氧化物和非氧化物)。 我们公认的方法使我们能够通过功能期间安排的化学物质过敏反应来管理我们组件的配方和纳米结构。 我们纳米粉生产的每个阶段都受到严格控制。它们可能会在我们的成长过程中开发和制造,以满足您各自公司的特殊需求。
Find out more我们的粉末解决方案允许通过激光生产高纯度和高发生率的金属和陶瓷沉积物。 在沉积方法的每个阶段,等离子体解决方案都处于完全计算机化的管理之下。 这些装置是在我们的工厂设计和制造的,以满足您组织的特定需求,从研究和开发到制造创造。 这些项目受到希望建立或开发功能强大的涂层沉积物的制造或研究地点的高度赞赏。 d 在您的药草中作为满足您组织的特定要求的一种方式。
Find out more我们不仅可以提供相对成熟的研究 金属球化服务 还提供3D打印服务、3D打印机器和设备。
铌是最轻的难熔金属(密度为8.57g/cm3),铌及铌合金具有高熔点、较高的高温强度和比强度、良好的室温加工性能、焊接性和耐蚀性、无放射性的特点,是航空、航天发动机优选的热防护材料和结构材料[1-3]。传统的制备工艺...
“增材制造”一词指的是一次生成一个超精细层的三维物体的技术。每个连续的层结合到前面的熔化或部分熔化的材料层。对象由计算机辅助设计 (CAD) 软件以数字方式定义,该软件用于创建 .stl 文件,这些文件基本上将对象“...
钽的基本性能 钽金属呈银白色,密度为 16.654 g/cm3,其高密度与相对原子质量、原子半径及原子体积相关。钽原子相对原子质量约为 180.95,原子体积为 10.9 cm³ /mol,原子半径为 0.146 nm,每单位原子体积所具有...
我们的等离子球化系统系列能够在不引入任何杂质的情况下开发和工业生产高度球形的金属或陶瓷粉末。 从粉碎、雾化和海绵状粉末等前体原料开始,尺寸范围在 5 至 500 μm 之间,我们生产出完美的球形粉末颗粒。&nb...