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Polvo de aleación de aluminio Al6013

Polvo de aleación de aluminio Al6013

Polvo de aleación de aluminio Al6013 El tamaño de partícula del polvo de aleación de aluminio 6013 tiene un impacto significativo en su rendimiento en muchos aspectos, incluidos principalmente los siguientes: Fluidez: Un tamaño de partícula más pequeño generalmente conduce a una menor fluidez del polvo. Una mala fluidez puede afectar la...
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Introducción del producto

 
Polvo de aleación de aluminio Al6013
 

 

El tamaño de partícula del polvo de aleación de aluminio 6013 tiene un impacto significativo en su rendimiento en muchos aspectos, incluidos principalmente los siguientes:

 

Fluidez:Un tamaño de partícula más pequeño suele dar lugar a una menor fluidez del polvo. Una mala fluidez puede afectar a la uniformidad de llenado del polvo durante el procesamiento, como en la impresión 3D o la pulvimetalurgia, lo que afecta a la calidad y precisión del producto.

 

Rendimiento de sinterización:Un tamaño de partícula más fino permite lograr una sinterización rápida a temperaturas más bajas y mejorar la eficiencia y la densidad de la sinterización. Sin embargo, un tamaño de partícula demasiado fino puede provocar una sinterización excesiva, lo que genera defectos como contracción desigual y porosidad.

 

Resistencia y dureza:En términos generales, cuanto menor sea el tamaño de partícula, mayor será la resistencia y dureza del material producido. Esto se debe a que el tamaño de partícula fino puede aumentar la cantidad de límites de grano y dificultar el movimiento de dislocación, fortaleciendo así el material.

 

Ductilidad:Un tamaño de partícula más grueso puede hacer que el material tenga una ductilidad relativamente buena. Un tamaño de partícula demasiado fino a veces conduce a una ductilidad reducida del material.

 

Calidad de la superficie:Los polvos con tamaño de partícula uniforme y más pequeño pueden producir productos con superficies más lisas y de mayor calidad.

 

Resistencia a la corrosión:El tamaño y la distribución del tamaño de las partículas afectan la microestructura del material, lo que a su vez afecta su resistencia a la corrosión. Un tamaño de partícula uniformemente fino generalmente contribuye a mejorar la resistencia a la corrosión.

 

20240807110700
20240807110706
20240807110710
 

Composición normal(% en peso)

AL6013

Si

Cu

Mg

Minnesota

Alabama

0.6-1.0

0.6-1.1

0.8-1.2

Menor o igual a 0.5

0.2-0.8

Bal

 

No

Nombre

QuímicoCOposición(% en peso)

1

18Ni300

Ni{{0}},Mo4.5-5.2,Co8.5-9.5,Ti0.6-0.8,Al0.{{ 11}}.15,Fe(Bal.)

2

Aleación de Hastelloy

Fe{{0}},Cr20.5-23,Mo8-10,W0.2-1,Co0.{{7} }.5,C0.05-0.15,Ni(Bal.)

3

AlSi10Mg

Si{{0}}},Mg0.2-0.45,Al(Bal.)

4

CoCrW

Cr26.5-29,W7-9,Si1.2-1.9,Co(Bal.)

5

Co28Cr6Mo

Cr27-29,Mo5-7,Co(Bal.)

6

Polvo de titanio esférico

Ti Mayor o igual a 99,9

7

TC4

Al5.5-6.8,V3.5-4.5,Ti(Bal.)

8

TA15

Al5.5-7.1,V0.8-2.5,Mo0.8-2,Zr1.5-2.5,Al( bal.)

9

316L

Cr16.00-18.00, Ni10.00-14.00, Mo2.00-3.00, Fe(Bal.)

10

S136

Cr12.0-14.0,Si0.8-1.0,V0.15-0.4,C{ {9}}.2-0.45,Fe(Bal.)

11

En 625

Cr20-23 , Mo8-10 , Nb 3.15-4.15 , Co Menor o igual a 1, Fe Menor o igual a 1 , Ni (bal.)

12

En 718

Cr17-21 , Mo2.8-3.3 , Nb 4.75-5.5 , Co Menor o igual a 1, Ni50-51 , Fe(Bal.)

13

Inodoro esférico

C3.7-4.2,W(Bal.)

14

Polvo de cromo esférico

Cr Mayor o igual a 99,9

15

Polvo esférico Mo

Mo Mayor o igual a 99,9

16

Polvo de Spherica Ta

Ta Mayor o igual a 99,9

17

Polvo esférico W

W Mayor o igual a 99,9

 

Propiedades del producto

1. Aspecto: Polvo esférico gris.

2. Densidad de compactación: 4,89 g/m3

3. Densidad aparente: 4,18 g/m3

4. Fluidez: 18,1 s/50 g

5. Tamaño: 15-53um

6. PSD: D10: 23,18 um, D50: 35,68 um, D90: 54,62 um

7. Tamaño común:15-45um,15-53um,45-106um,45-150um,-200/-300/-400 /-500/-600malla, etc.

 

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