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Material Wesentliche Kenntnisse
Schüttdichte
Hall-Durchflussrate (FRH)
Scheinbare Dichte
Sauerstoffgehalt
Partikelgröße
D50
Die Partikelgröße, die einer Pulverprobe entspricht, deren kumulative Partikelgrößenverteilung 50 % erreicht. Physikalisch bedeutet dies, dass Partikel größer als 50 % des Gesamts beitragen, während Partikel kleiner als 50 % des Gesamts beitragen; D50 wird auch als Median-Durchmesser oder mediane Partikelgröße bezeichnet.
Spezifische Oberfläche
Die spezifische Oberfläche bezieht sich auf die Gesamtoberfläche des Materials pro Einheit Masse. Die Einheit ist m²/g. Sie bezieht sich in der Regel auf die spezifische Oberfläche eines festen Materials wie Pulver, Fasern, Partikel, Flakes, Blöcke und andere Materialien. Es gibt eine weitere Definition für die spezifische Oberfläche: Oberfläche/Volumen. Generell gilt: Je feiner das Pulver ist, je unregelmäßiger die Partikelformen, je rauer die Partikeloberfläche, je komplexer die Partikelstruktur und je größer das Oberflächenverhältnis ist, desto größer ist auch das Reibungspotenzial zwischen den Partikeln. Die Oberfläche des Pulvers beeinflusst maßgeblich dessen Eigenschaften wie Schüttgutdichte, Vibrationsdichte, Fließfähigkeit, Kompressibilität und Formbarkeit. Unter normalen Bedingungen gilt: Je größer die Oberfläche des Pulvers, desto geringer die Schüttgutdichte, desto schlechter die Fließfähigkeit, desto stärker erhöht sich die Dichte des Pulvers nach dem Schütteln, desto geringer wird die Kompressibilität und desto besser die Formbarkeit. Die Kontrolle der spezifischen Oberfläche des Pulvers verbessert die Stabilität der Prozesseigenschaften. Da die meisten Reaktionen an der Partikeloberfläche ablaufen, ist die Messung der Oberfläche auch für die Steuerung des Sinterprozesses von großer Bedeutung.
Carney-Flussrate
Die Fließfähigkeit von Metallpulvern, gemessen nach der Carney-Trichtermethode, kann auch verwendet werden, um mehrere Pulver miteinander zu vergleichen, wenn einige Pulver durch den Hall-Trichter fließen, andere jedoch nicht. Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeitsgehalt beeinflussen die Fließgeschwindigkeiten; nasses Pulver fließt möglicherweise weder durch den Hall-Trichter noch durch den Carney-Trichter.
Durchflussrate im Hall-Effekt
Es bezieht sich auf die Zeit, die benötigt wird, damit eine bestimmte Menge Pulver durch einen Standardtrichter mit einer vorgegebenen Öffnung fließt (Hall-Viskosimeter); üblicherweise wird dies als Einheit s/50g angegeben. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Fließfähigkeit des Pulvers – dies stellt eine prozessuale Leistung des Pulvers dar.
Pulverfließfähigkeit
Es bezieht sich auf die Zeit, die benötigt wird, damit eine bestimmte Menge Pulver durch einen Standardtrichter mit einer festgelegten Öffnung fließt; üblicherweise wird dies als Einheit s/50g angegeben. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Fließfähigkeit des Pulvers, was ein Prozessmerkmal des Pulvers darstellt.
316L, 17-4PH, 304L, MS1, FeSi6.5, FeCrAl, HK30, 430