O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação aprova os padrões da indústria de metalurgia do pó, incluindo "Pó de titânio e liga de titânio"
O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação anunciou a aprovação de 436 normas industriais. Entre elas, oito normas relacionadas à metalurgia do pó, incluindo "Pó de Liga de Cobre e Zinco":
- "Pó de Liga de Cobre-Zinco" especifica os requisitos técnicos, métodos de ensaio, regras de inspeção, marcação, embalagem, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do formulário de pedido (ou contrato) para pó de liga de cobre-zinco produzido por atomização com água. Esta norma se aplica ao pó de liga de cobre-zinco utilizado na fabricação de peças mecânicas de metalurgia do pó, catalisadores na indústria química, materiais de pulverização, materiais antifricção e materiais de fricção de ligantes orgânicos.
- "Pó Composto de Grafite Revestido de Níquel" especifica os requisitos, métodos de ensaio, regras de inspeção, marcação, embalagem, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do contrato (ou formulário de pedido) para pó compósito de grafite revestido de níquel. Esta norma é aplicável ao pó compósito de grafite revestido de níquel utilizado em pulverização térmica e metalurgia do pó.
- "Pó Esférico de Titânio-Alumínio" especifica os requisitos, métodos de ensaio, regras de inspeção, marcação, embalagem, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do contrato (ou formulário de pedido) para pó esférico de titânio-alumínio. Esta norma se aplica ao pó esférico de titânio-alumínio preparado por atomização a gás ou método de eletrodo rotativo de plasma para metalurgia do pó tradicional e manufatura aditiva.
- O "Método de Determinação da Esfericidade para Pó de Titânio e Liga de Titânio" especifica o método para determinar a esfericidade de titânio e pó de liga de titânio. Esta norma é aplicável à determinação da esfericidade de titânio e pós de liga de titânio com tamanhos de partícula variando de 5 μm a 250 μm, e também pode ser consultada para determinar a esfericidade de outros tamanhos de partícula ou outros pós metálicos.
- "Pó de Bronze-Estanho Difuso" especifica os requisitos técnicos, métodos de ensaio, regras de inspeção, marcação, embalagem, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do formulário de pedido (ou contrato) para pó de bronze-estanho difundido. Este pó, produzido pelo processo de difusão, é utilizado principalmente em indústrias como mancais de deslizamento, peças estruturais de metalurgia do pó e catalisadores metálicos.
- "Pó Difuso de Estanho-Zinco-Cobre" especifica os requisitos técnicos, métodos de ensaio, regras de inspeção, marcação, embalagem, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do formulário de pedido (ou contrato) para pó difundido de estanho-zinco-cobre. Esta norma se aplica ao pó de estanho-zinco-cobre produzido pelo processo de difusão, utilizado principalmente em mancais de deslizamento, peças estruturais de metalurgia do pó e catalisadores metálicos.
- "Pó de Cobre para Tubos de Calor" especifica os requisitos técnicos, métodos de teste, regras de inspeção, marcação, embalagem, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do formulário de pedido (ou contrato) para pó de cobre para tubos de calor. Esta norma se aplica ao pó de cobre para tubos de calor produzido pelo processo de atomização com água, utilizado principalmente na indústria de produção de tubos de calor.
- A norma "Pó de Níquel para Eletrodos de Capacitores" especifica os requisitos técnicos, métodos de ensaio, regras de inspeção, embalagem, marcação, transporte, armazenamento, certificado de qualidade e conteúdo do formulário de pedido (ou contrato) para o pó de níquel utilizado em eletrodos de capacitores. Esta norma se aplica ao pó de níquel utilizado nos eletrodos internos de capacitores cerâmicos multicamadas.
Por que o pó de liga de titânio TC4 é o material ideal para impressão 3D
O pó de liga de titânio TC4 é um material metálico de alto desempenho composto principalmente de titânio (Ti) como elemento base, contendo cerca de 6% do elemento estabilizador da fase α, alumínio (Al), e cerca de 4% do elemento estabilizador da fase β, vanádio (V). Além disso, contém pequenas quantidades de ferro (Fe≤0,25%), carbono (C≤0,08%), oxigênio (O≤0,16%), nitrogênio (N≤0,01%) e hidrogênio (H≤0,01%). Essa composição de liga confere ao pó de liga de titânio TC4 excelentes propriedades abrangentes.
O pó de liga de titânio TC4 é o material ideal para impressão 3D, principalmente devido às suas inúmeras vantagens e características.
Vantagens
- Propriedades mecânicas excepcionais:O pó de liga de titânio TC4 mantém suas propriedades leves após a impressão 3D, além de possuir alta resistência, alta tenacidade e boa resistência ao desgaste. Essas excelentes propriedades mecânicas tornam a liga de titânio TC4 a escolha ideal para áreas com rigorosos requisitos de desempenho de materiais, como a indústria aeroespacial e automotiva.
- Alta liberdade de design:A tecnologia de impressão 3D permite o aproveitamento total do pó de liga de titânio TC4 para criar estruturas complexas e designs internos ocos, difíceis de serem obtidos com a fabricação tradicional. Essa liberdade de design não só reduz significativamente o peso do produto, como também melhora seu desempenho.
- Excelentes características biomédicas:A liga de titânio TC4 apresenta excelente biocompatibilidade e é frequentemente utilizada na fabricação de dispositivos médicos, como articulações artificiais e implantes ortopédicos. Suas características biomédicas ajudam a acelerar o processo de recuperação dos pacientes.
Propriedades
- Densidade e Resistência: A liga de titânio TC4 tem baixa densidade e alta resistência específica, o que a torna um material ideal para áreas como a aeroespacial.
- Resistência à corrosão:Esta liga apresenta boa resistência à corrosão em vários ambientes, tornando-a adequada para aplicações que exigem alta resistência à corrosão, como na indústria química.
- Estabilidade térmica:A liga de titânio TC4 mantém boa estabilidade em temperaturas médias a altas, tornando-a adequada para ambientes de trabalho de alta temperatura.
- Biocompatibilidade:Devido à sua excelente biocompatibilidade, a liga de titânio TC4 é amplamente utilizada na área médica.
Aplicações em Impressão 3D
- Aeroespacial:
- Usado na fabricação de componentes críticos, como pás de ventiladores e compressores de aeronaves, aproveitando suas características de alta resistência e leveza para melhorar o desempenho e a eficiência da aeronave.
- Aplicado na produção de componentes de alta temperatura, como bicos de foguetes e discos de turbina, beneficiando-se da resistência a altas temperaturas da liga de titânio.
- Área Médica:
- Implantes ortopédicos personalizados, como articulações artificiais e placas ósseas, utilizam a biocompatibilidade e a resistência à corrosão da liga de titânio TC4 para melhorar a qualidade de vida e a velocidade de recuperação dos pacientes.
- Favorecido na fabricação de implantes dentários e instrumentos cirúrgicos devido às suas excelentes propriedades mecânicas e resistência à corrosão.
- Indústria automotiva:
- Usado na produção de componentes de motores automotivos de alto desempenho, como bielas e virabrequins, melhorando o desempenho e a eficiência de combustível do veículo.
- Fabricação de componentes complexos:
- A tecnologia de impressão 3D permite a produção fácil de estruturas internas complexas e designs ocos que são difíceis de obter com métodos de processamento tradicionais.
O pó de liga de titânio TC4 desempenha um papel significativo em diversos campos devido à sua composição única, excelente desempenho e ampla gama de aplicações. É amplamente utilizado em processos de impressão 3D de metais, como sinterização direta a laser de metais (DMLS), fusão seletiva a laser (SLM) e fusão por feixe de elétrons (EBM), com vantagens significativas. Com suas excelentes propriedades mecânicas, alta liberdade de design e excelentes características biomédicas, o pó de liga de titânio TC4 tornou-se o material ideal no campo da impressão 3D.
