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Stanford Advanced Materials
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Novo material de impressão 3D - metal refratário

A Stanford Advanced Materials superou o problema de transformar metais refratários em materiais de impressão 3D. Os pós esféricos de metal refratário para impressão 3D que fabricamos agora estão disponíveis em grandes quantidades e são aplicados até mesmo nos principais componentes do setor aeroespacial.

Refractory Metal

Materiais como o tungstênio, o molibdênio e o rênio têm altos pontos de fusão. Por exemplo, o ponto de fusão do tungstênio é de 3410 graus. Transformar esses metais em pós esféricos para impressão 3D é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, esses metais refratários têm boa resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, alta dureza, baixo coeficiente de expansão e outras características. Eles são amplamente utilizados no setor aeroespacial. Atualmente, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão e outros países possuem as principais tecnologias de equipamentos e materiais relacionados a pós esféricos de metal para impressão 3D. A produção de pó esférico de metal foi industrializada. O sistema de padrões técnicos de matérias-primas de pó e fabricação de produtos foi estabelecido. A SAM pode fornecer pó esférico de metal refratário para impressão 3D ultrafino, que pode atender basicamente aos requisitos da produção industrial em termos de pureza do material, esfericidade, taxa de esferoidização e estabilidade do lote.

Com a técnica de esferoidização por plasma, o pó não esférico disperso é rapidamente derretido ao passar pela zona de plasma. Devido à tensão superficial, a gota derretida se torna esférica. Em seguida, após a rápida solidificação, é produzido um esférico de metal refratário para impressão 3D. Como o material em pó passou por tratamento e modificação de superfície, sua densidade de enchimento é duas vezes maior que a do pó não esférico, sua esfericidade atinge 90% ou mais, sua taxa de esferoidização atinge 85% ou mais e seu tamanho médio de partícula é inferior a 40μm. A produção bem-sucedida de pó esférico de metal refratário e sua aplicação nos principais componentes do setor aeroespacial preencheram a lacuna da produção de pó esférico de metal refratário de alta qualidade.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

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