通過納米包覆或機械融合,金屬粉末可復(fù)合陶瓷/聚合物提升性能。例如,鋁粉表面包覆10nm碳化硅,SLM成型后抗拉強度從300MPa增至450MPa,耐磨性提高3倍。銅-石墨烯復(fù)合粉末(石墨烯含量0.5wt%)打印的散熱器,熱導(dǎo)率從400W/mK升至580W/mK。德國Nanoval公司的復(fù)合粉末制備技術(shù),利用高速氣流將納米顆粒嵌入基體粉末,混合均勻度達99%,已用于航天器軸承部件。但納米添加易導(dǎo)致激光反射率變化,需重新優(yōu)化能量密度(如銅-石墨烯粉的激光功率需提高20%)。
AlSi10Mg鋁合金粉末在汽車和航天領(lǐng)域都掀起了輕量化革新。其密度為2.68g/cm,通過電子束熔融(EBM)技術(shù)成型的散熱器、衛(wèi)星支架等部件可減重30%-50%。研究發(fā)現(xiàn),添加0.5%納米Zr顆?杉毣ЯV5μm以下,明著提升抗拉強度至450MPa。全球帶領(lǐng)企業(yè)已推出低孔隙率(<0.2%)的改性鋁合金粉末,配合原位熱處理工藝使零件耐溫性突破200℃。但需注意鋁粉的高反應(yīng)性需在惰性氣體環(huán)境中處理,粉末回收率控制在80%以上才能保證經(jīng)濟性。
基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)的在線質(zhì)控系統(tǒng),通過多傳感器融合實時監(jiān)控打印過程。Keyence的激光位移傳感器以0.1μm分辨率檢測鋪粉層厚,配合高速相機(10000fps)捕捉飛濺顆粒,數(shù)據(jù)上傳至云端AI平臺分析缺陷概率。GE Additive的“A.T.L.A.S”系統(tǒng)能在10ms內(nèi)識別未熔合區(qū)域并觸發(fā)激光補焊,廢品率從12%降至3%。此外,聲發(fā)射傳感器通過監(jiān)測熔池聲波頻譜(20-100kHz),可預(yù)測裂紋萌生,準(zhǔn)確率達92%。歐盟“AMOS”項目要求每批次打印件生成數(shù)字孿生檔案,包含2TB的工藝數(shù)據(jù)鏈,滿足航空AS9100D標(biāo)準(zhǔn)可追溯性要求。
通過雙送粉系統(tǒng)或?qū)娱g材料切換,3D打印可實現(xiàn)多金屬復(fù)合結(jié)構(gòu)。例如,銅-不銹鋼梯度材料用于火箭發(fā)動機燃燒室內(nèi)壁,銅的高導(dǎo)熱性可快速散熱,不銹鋼則提供高溫強度。NASA開發(fā)的GRCop-42(銅鉻鈮合金)與Inconel 718的混合打印部件,成功通過超高溫點火測試。挑戰(zhàn)在于界面結(jié)合強度控制:不同金屬的熱膨脹系數(shù)差異可能導(dǎo)致分層,需通過過渡層設(shè)計(如添加釩或鈮作為中間層)優(yōu)化冶金結(jié)合。未來,AI驅(qū)動的材料組合預(yù)測將加速FGM的工程化應(yīng)用。316L不銹鋼粉末在激光粉末床熔融(LPBF)過程中易產(chǎn)生匙孔效應(yīng)影響表面質(zhì)量。
微層流霧化(Micro-Laminar Atomization, MLA)是新一代金屬粉末制備技術(shù),通過超音速氣體(速度達Mach 2)在層流狀態(tài)下破碎金屬熔體,形成粒徑分布極窄(±3μm)的球形粉末。例如,MLA制備的Ti-6Al-4V粉末中位粒徑(D50)為28μm,衛(wèi)星粉含量<0.1%,氧含量低至800ppm,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)氣霧化工藝。美國6K公司開發(fā)的UniMelt®系統(tǒng)采用微波等離子體加熱,結(jié)合MLA技術(shù),每小時可生產(chǎn)200kg高純度鎳基合金粉,能耗降低50%。該技術(shù)尤其適合高活性金屬(如鋯、鈮),避免了氧化夾雜,為核能和航天領(lǐng)域提供關(guān)鍵材料。但設(shè)備投資高達2000萬美元,目前限頭部企業(yè)應(yīng)用。
3D打印金屬粉末的球形度和粒徑分布直接影響打印件的致密度和力學(xué)性能。上海粉末廠家
金屬3D打印的主要材料一一金屬粉末,其制備技術(shù)直接影響打印質(zhì)量。主流工藝包括氬氣霧化法和等離子旋轉(zhuǎn)電極法(PREP)。氬氣霧化法通過高速氣流沖擊金屬液流,生成粒徑分布較寬的粉末,成本較低但易產(chǎn)生空心粉和衛(wèi)星粉。而PREP法利用等離子電弧熔化金屬棒料,通過離心力甩出液滴形成球形粉末,其氧含量可控制在0.01%以下,球形度高達98%以上,適用于航空航天等高精度領(lǐng)域。例如,某企業(yè)采用PREP法生產(chǎn)的鈦合金粉末,其疲勞強度較傳統(tǒng)工藝提升20%,但設(shè)備成本是氣霧化法的3倍。上海粉末廠家