El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información aprueba las normas de la industria de la pulvimetalurgia, incluyendo las de "Titanio y polvo de aleación de titanio".
El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha anunciado la aprobación de 436 normas industriales. Entre ellas, ocho están relacionadas con la pulvimetalurgia, incluyendo la norma "Polvo de aleación de cobre y zinc".
- La norma "Polvo de aleación de cobre y zinc" especifica los requisitos técnicos, los métodos de prueba, las normas de inspección, el marcado, el embalaje, el transporte, el almacenamiento, el certificado de calidad y el contenido del formulario de pedido (o contrato) para el polvo de aleación de cobre y zinc producido por atomización de agua. Esta norma se aplica al polvo de aleación de cobre y zinc utilizado en la fabricación de piezas mecánicas de pulvimetalurgia, catalizadores en la industria química, materiales de pulverización, materiales antifricción y materiales de fricción con aglutinantes orgánicos.
- La norma "Polvo compuesto de grafito recubierto de níquel" especifica los requisitos, métodos de ensayo, normas de inspección, marcado, embalaje, transporte, almacenamiento, certificado de calidad y contenido del contrato (o formulario de pedido) para el polvo compuesto de grafito recubierto de níquel. Esta norma es aplicable al polvo compuesto de grafito recubierto de níquel utilizado en pulverización térmica y pulvimetalurgia.
- La norma "Polvo esférico de titanio-aluminio" especifica los requisitos, métodos de ensayo, normas de inspección, marcado, embalaje, transporte, almacenamiento, certificado de calidad y contenido del contrato (o formulario de pedido) para el polvo esférico de titanio-aluminio. Esta norma se aplica al polvo esférico de titanio-aluminio preparado mediante atomización de gas o electrodo rotatorio de plasma para la pulvimetalurgia tradicional y la fabricación aditiva.
- El "Método de Determinación de la Esfericidad del Titanio y del Polvo de Aleaciones de Titanio" especifica el método para determinar la esfericidad del titanio y del polvo de aleaciones de titanio. Esta norma es aplicable a la determinación de la esfericidad del titanio y del polvo de aleaciones de titanio con tamaños de partícula de 5 μm a 250 μm, y también puede utilizarse para determinar la esfericidad de otros tamaños de partícula o de otros polvos metálicos.
- El "Polvo de Estaño-Bronce Difundido" especifica los requisitos técnicos, métodos de prueba, normas de inspección, marcado, embalaje, transporte, almacenamiento, certificado de calidad y contenido del formulario de pedido (o contrato) para el polvo de estaño-bronce difundido. Este polvo, producido mediante el proceso de difusión, se utiliza principalmente en industrias como cojinetes deslizantes, piezas estructurales de pulvimetalurgia y catalizadores metálicos.
- La norma "Polvo de Estaño-Zinc-Cobre Difundido" especifica los requisitos técnicos, los métodos de ensayo, las normas de inspección, el marcado, el embalaje, el transporte, el almacenamiento, el certificado de calidad y el contenido del formulario de pedido (o contrato) para el polvo de estaño-zinc-cobre difundido. Esta norma se aplica al polvo de estaño-zinc-cobre producido por difusión, utilizado principalmente en cojinetes deslizantes, piezas estructurales de pulvimetalurgia y catalizadores metálicos.
- El "Polvo de Cobre para Tubos de Calor" especifica los requisitos técnicos, métodos de prueba, normas de inspección, marcado, embalaje, transporte, almacenamiento, certificado de calidad y contenido del formulario de pedido (o contrato) para el polvo de cobre para tubos de calor. Esta norma se aplica al polvo de cobre para tubos de calor producido mediante el proceso de atomización de agua, utilizado principalmente en la industria de producción de tubos de calor.
- La norma "Polvo de níquel para electrodos de condensadores" especifica los requisitos técnicos, los métodos de prueba, las normas de inspección, el embalaje, el marcado, el transporte, el almacenamiento, el certificado de calidad y el contenido del formulario de pedido (o contrato) del polvo de níquel utilizado en electrodos de condensadores. Esta norma es aplicable al polvo de níquel utilizado en los electrodos internos de condensadores cerámicos multicapa.
¿Por qué el polvo de aleación de titanio TC4 es el material ideal para la impresión 3D?
El polvo de aleación de titanio TC4 es un material metálico de alto rendimiento compuesto principalmente por titanio (Ti) como elemento base, con aproximadamente un 6 % de aluminio (Al), elemento estabilizador de la fase α, y aproximadamente un 4 % de vanadio (V), elemento estabilizador de la fase β. Además, contiene pequeñas cantidades de hierro (Fe≤0,25 %), carbono (C≤0,08 %), oxígeno (O≤0,16 %), nitrógeno (N≤0,01 %) e hidrógeno (H≤0,01 %). Esta composición de aleación confiere al polvo de aleación de titanio TC4 excelentes propiedades integrales.
El polvo de aleación de titanio TC4 es el material ideal para la impresión 3D, principalmente debido a sus numerosas ventajas y características.
Ventajas
- Propiedades mecánicas excepcionales:El polvo de aleación de titanio TC4 conserva sus propiedades ligeras tras la impresión 3D, a la vez que posee alta resistencia, tenacidad y buena resistencia al desgaste. Estas excelentes propiedades mecánicas hacen de la aleación de titanio TC4 una opción ideal para sectores con requisitos rigurosos de rendimiento de materiales, como la industria aeroespacial y la automoción.
- Alta libertad de diseño:La tecnología de impresión 3D permite aprovechar al máximo el polvo de aleación de titanio TC4 para lograr estructuras complejas y diseños huecos internos difíciles de lograr con la fabricación tradicional. Esta libertad de diseño no solo reduce significativamente el peso del producto, sino que también mejora su rendimiento.
- Excelentes características biomédicas:La aleación de titanio TC4 presenta una biocompatibilidad excepcional y se utiliza frecuentemente en la fabricación de dispositivos médicos como prótesis articulares e implantes ortopédicos. Sus características biomédicas ayudan a acelerar la recuperación de los pacientes.
Propiedades
- Densidad y resistencia: La aleación de titanio TC4 tiene una baja densidad y una alta resistencia específica, lo que la convierte en un material ideal para campos como el aeroespacial.
- Resistencia a la corrosión:Esta aleación exhibe buena resistencia a la corrosión en diversos entornos, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión, como en la industria química.
- Estabilidad térmica:La aleación de titanio TC4 mantiene una buena estabilidad a temperaturas medias a altas, lo que la hace adecuada para entornos de trabajo de alta temperatura.
- Biocompatibilidad:Debido a su excelente biocompatibilidad, la aleación de titanio TC4 se utiliza ampliamente en el campo médico.
Aplicaciones en la impresión 3D
- Aeroespacial:
- Se utiliza en la fabricación de componentes críticos como álabes de ventiladores y álabes de compresores de aeronaves, aprovechando sus características de alta resistencia y peso ligero para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las aeronaves.
- Se aplica en la producción de componentes de alta temperatura como toberas de cohetes y discos de turbinas, beneficiándose de la resistencia a altas temperaturas de la aleación de titanio.
- Campo médico:
- Los implantes ortopédicos personalizados, como las articulaciones artificiales y las placas óseas, utilizan la biocompatibilidad y la resistencia a la corrosión de la aleación de titanio TC4 para mejorar la calidad de vida y la velocidad de recuperación de los pacientes.
- Favorecido en la fabricación de implantes dentales e instrumentos quirúrgicos debido a sus excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión.
- Industria automotriz:
- Se utiliza en la producción de componentes de motores automotrices de alto rendimiento, como bielas y cigüeñales, mejorando el rendimiento del vehículo y la eficiencia del combustible.
- Fabricación de componentes complejos:
- La tecnología de impresión 3D permite la producción sencilla de estructuras internas complejas y diseños huecos que son difíciles de lograr con los métodos de procesamiento tradicionales.
El polvo de aleación de titanio TC4 desempeña un papel fundamental en diversos campos gracias a su composición única, excelente rendimiento y amplia gama de aplicaciones. Se utiliza ampliamente en procesos de impresión 3D de metales, como la sinterización directa de metales por láser (DMLS), la fusión selectiva por láser (SLM) y la fusión por haz de electrones (EBM), con importantes ventajas. Gracias a sus excepcionales propiedades mecánicas, gran libertad de diseño y excelentes características biomédicas, el polvo de aleación de titanio TC4 se ha convertido en el material ideal para la impresión 3D.
