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Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie genehmigt Industriestandards für die Pulvermetallurgie, darunter „Titan- und Titanlegierungspulver“.

13.06.2024

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat die Verabschiedung von 436 Industrienormen bekannt gegeben. Darunter befinden sich acht Normen im Bereich der Pulvermetallurgie, darunter „Kupfer-Zink-Legierungspulver“:

 

  • „Kupfer-Zink-Legierungspulver“ legt die technischen Anforderungen, Prüfmethoden, Prüfvorschriften, Kennzeichnung, Verpackung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und den Inhalt des Bestellformulars (oder Vertrags) für durch Wasserzerstäubung hergestelltes Kupfer-Zink-Legierungspulver fest. Diese Norm gilt für Kupfer-Zink-Legierungspulver zur Herstellung von pulvermetallurgischen mechanischen Teilen, Katalysatoren in der chemischen Industrie, Sprühmaterialien, Gleitmaterialien und Reibmaterialien mit organischen Bindemitteln.
  • „Nickelbeschichtetes Graphitverbundpulver“ legt die Anforderungen, Prüfmethoden, Inspektionsregeln, Kennzeichnung, Verpackung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und Vertrags- (oder Bestellformular-)Inhalte für nickelbeschichtetes Graphitverbundpulver fest. Diese Norm gilt für nickelbeschichtetes Graphitverbundpulver für thermisches Spritzen und die Pulvermetallurgie.
  • „Sphärisches Titan-Aluminium-Pulver“ legt die Anforderungen, Prüfmethoden, Inspektionsregeln, Kennzeichnung, Verpackung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und Vertrags- (oder Bestellformular-)Inhalte für sphärisches Titan-Aluminium-Pulver fest. Diese Norm gilt für sphärisches Titan-Aluminium-Pulver, das durch Gaszerstäubung oder Plasma-Rotationselektrodenverfahren für die traditionelle Pulvermetallurgie und additive Fertigung hergestellt wird.
  • Die Norm „Bestimmungsverfahren für die Sphärizität von Titan- und Titanlegierungspulver“ legt das Verfahren zur Bestimmung der Sphärizität von Titan- und Titanlegierungspulver fest. Diese Norm gilt für die Bestimmung der Sphärizität von Titan- und Titanlegierungspulvern mit Partikelgrößen von 5 μm bis 250 μm und kann auch zur Bestimmung der Sphärizität anderer Partikelgrößen oder anderer Metallpulver herangezogen werden.
  • „Diffuses Zinn-Bronze-Pulver“ spezifiziert die technischen Anforderungen, Prüfmethoden, Inspektionsregeln, Kennzeichnung, Verpackung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und den Inhalt des Bestellformulars (oder Vertrags) für diffuses Zinn-Bronze-Pulver. Dieses im Diffusionsverfahren hergestellte Pulver wird hauptsächlich in Branchen wie Gleitlagern, pulvermetallurgischen Strukturteilen und metallbasierten Katalysatoren eingesetzt.
  • „Diffuses Zinn-Zink-Kupfer-Pulver“ legt die technischen Anforderungen, Prüfmethoden, Inspektionsregeln, Kennzeichnung, Verpackung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und den Inhalt des Bestellformulars (oder Vertrags) für diffuses Zinn-Zink-Kupfer-Pulver fest. Diese Norm gilt für im Diffusionsverfahren hergestelltes Zinn-Zink-Kupfer-Pulver, das hauptsächlich in Gleitlagern, pulvermetallurgischen Bauteilen und metallbasierten Katalysatoren verwendet wird.
  • „Heatpipe-Kupferpulver“ legt die technischen Anforderungen, Prüfmethoden, Inspektionsregeln, Kennzeichnung, Verpackung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und den Inhalt des Bestellformulars (oder Vertrags) für Heatpipe-Kupferpulver fest. Diese Norm gilt für Heatpipe-Kupferpulver, das durch Wasserzerstäubung hergestellt wird und hauptsächlich in der Heatpipe-Produktionsindustrie verwendet wird.
  • „Nickelpulver für Kondensatorelektroden“ legt die technischen Anforderungen, Prüfmethoden, Prüfvorschriften, Verpackung, Kennzeichnung, Transport, Lagerung, Qualitätszertifikat und den Inhalt des Bestellformulars (oder Vertrags) für Nickelpulver fest, das in Kondensatorelektroden verwendet wird. Diese Norm gilt für Nickelpulver, das in den Innenelektroden von Mehrschicht-Keramikkondensatoren verwendet wird.

 

Warum TC4-Titanlegierungspulver das ideale Material für den 3D-Druck ist

TC4-Titanlegierungspulver ist ein Hochleistungsmetallwerkstoff, der hauptsächlich aus Titan (Ti) als Basiselement besteht und etwa 6 % des stabilisierenden α-Phasenelements Aluminium (Al) und etwa 4 % des stabilisierenden β-Phasenelements Vanadium (V) enthält. Zusätzlich enthält es geringe Mengen an Eisen (Fe ≤ 0,25 %), Kohlenstoff (C ≤ 0,08 %), Sauerstoff (O ≤ 0,16 %), Stickstoff (N ≤ 0,01 %) und Wasserstoff (H ≤ 0,01 %). Diese Legierungszusammensetzung verleiht dem TC4-Titanlegierungspulver hervorragende Gesamteigenschaften.

 

TC4-Titanlegierungspulver ist vor allem aufgrund seiner zahlreichen Vorteile und Eigenschaften das ideale Material für den 3D-Druck.

 

Vorteile

 

  1. Hervorragende mechanische Eigenschaften:TC4-Titanlegierungspulver behält nach dem 3D-Druck seine Leichtgewichtseigenschaften und verfügt gleichzeitig über hohe Festigkeit, Zähigkeit und gute Verschleißfestigkeit. Diese hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen die TC4-Titanlegierung zur idealen Wahl für Bereiche mit hohen Materialanforderungen, wie beispielsweise die Luft- und Raumfahrt und den Automobilbau.

 

  1. Hohe Gestaltungsfreiheit:Die 3D-Drucktechnologie kann TC4-Titanlegierungspulver optimal nutzen, um komplexe Strukturen und Hohlräume zu realisieren, die mit herkömmlichen Fertigungsverfahren nur schwer realisierbar sind. Diese Designfreiheit reduziert nicht nur das Gewicht des Produkts deutlich, sondern steigert auch dessen Leistung.

 

  1. Hervorragende biomedizinische Eigenschaften:Die Titanlegierung TC4 weist eine hervorragende Biokompatibilität auf und wird häufig zur Herstellung medizinischer Geräte wie künstlicher Gelenke und orthopädischer Implantate verwendet. Ihre biomedizinischen Eigenschaften tragen zur Beschleunigung des Genesungsprozesses von Patienten bei.

 

Eigenschaften

 

  1. Dichte und Festigkeit: Die Titanlegierung TC4 weist eine geringe Dichte und eine hohe spezifische Festigkeit auf, was sie zu einem idealen Werkstoff für Bereiche wie die Luft- und Raumfahrt macht.

 

  1. Korrosionsbeständigkeit:Diese Legierung weist in verschiedenen Umgebungen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf und eignet sich daher für Anwendungen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern, beispielsweise in der chemischen Industrie.

 

  1. Thermische Stabilität:Die Titanlegierung TC4 behält bei mittleren bis hohen Temperaturen eine gute Stabilität und ist daher für Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen geeignet.

 

  1. Biokompatibilität:Aufgrund ihrer hervorragenden Biokompatibilität wird die Titanlegierung TC4 häufig im medizinischen Bereich eingesetzt.

 

Anwendungen im 3D-Druck

 

  1. Luft- und Raumfahrt:

 

  • Wird bei der Herstellung kritischer Komponenten wie Lüfter- und Kompressorschaufeln für Flugzeuge verwendet und nutzt seine hohe Festigkeit und sein geringes Gewicht, um die Leistung und Effizienz von Flugzeugen zu verbessern.
  • Wird bei der Herstellung von Hochtemperaturkomponenten wie Raketendüsen und Turbinenscheiben eingesetzt und profitiert von der hohen Temperaturbeständigkeit der Titanlegierung.

 

  1. Medizinischer Bereich:

 

  • Maßgefertigte orthopädische Implantate wie künstliche Gelenke und Knochenplatten nutzen die Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit der Titanlegierung TC4, um die Lebensqualität und Genesungsgeschwindigkeit der Patienten zu verbessern.
  • Aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit wird es bei der Herstellung von Zahnimplantaten und chirurgischen Instrumenten bevorzugt.

 

  1. Automobilindustrie:

 

  • Wird bei der Herstellung von Hochleistungs-Automotorkomponenten wie Pleuelstangen und Kurbelwellen verwendet und verbessert die Leistung und Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs.

 

  1. Fertigung komplexer Komponenten:

 

  • Mithilfe der 3D-Drucktechnologie können auf einfache Weise komplexe Innenstrukturen und Hohlkonstruktionen hergestellt werden, die mit herkömmlichen Verarbeitungsmethoden nur schwer zu erreichen sind.

 

TC4-Titanlegierungspulver spielt aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung, seiner hervorragenden Leistung und seines breiten Anwendungsspektrums in verschiedenen Bereichen eine bedeutende Rolle. Es wird häufig in Metall-3D-Druckverfahren wie dem Direkten Metall-Lasersintern (DMLS), dem Selektiven Laserschmelzen (SLM) und dem Elektronenstrahlschmelzen (EBM) eingesetzt und bietet erhebliche Vorteile. Dank seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, der hohen Designfreiheit und der hervorragenden biomedizinischen Eigenschaften ist TC4-Titanlegierungspulver das ideale Material für den 3D-Druck.