Andere Materialien

3D-Druck, MIM, HIP, Hartlöten, Spritzen, poröses Material, PM

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TC4


Merkmale:

Gasatomisierungsverfahren, kugelförmiges Pulver, niedriger Sauerstoffgehalt, gleichmäßige Partikelverteilung, hohe scheinbare Dichte, gute Fließfähigkeit

Anwendung:

3D-Druck
MIM Metallspritzguss
HIP Heiße isostatische Pressung
Laserbeschichtung
PM Pulvermetallurgie

Verpackung:

Präzisionsschleifen, intelligente Fertigungstechnologie, integrierte Lösungen

Aluminiumfolienbeutel, Eisenfass, Kunststofffass, gewebter Beutel, Palette, kundenspezifische Verpackung

Lieferdatum:

Präzisionsschleifen, intelligente Fertigungstechnologie, integrierte Lösungen

3–15 Tage

Schlüsselwort:



Code: TC4

- TC4 ( GB/T ) - TiAl6V4 ( ISO ) - Note F5 ( ASTM )

- BT6 ( TOCT ) - TA6V ( NF ) - TiAl6V4 ( DIN )

- YATB640 ( JIS )

Anwendung von Titanlegierungspulver in MIM

1. Luft- und Raumfahrtbereich

Titanlegierungsbauteile wie Triebwerksschaufeln, Strukturhalterungen, Steckverbinder

2. Bereich medizinische Geräte

Medizinische Teile aus Titanlegierungen, wie z. B. Griffe für chirurgische Messer, Scheren, Pinzetten, orthopädische Gelenkteile und Zahnimplantate

3. Bereich der Hochtechnologie-Fertigung

Präzisionsinstrumente, Automobilindustrie, wie z. B. Turboladerteile für Kraftfahrzeuge, Verbrennungsmotoren, rotierende und schwingende Teile von Gasturbinen

4. Bereich der Unterhaltungselektronik

Zum Beispiel: MIM-Teile wie Stromanschluss, Kartenschacht, Kameraring, Tasten usw.

Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)

 

Code

Al

V

anderes≯

Du

Feu

C

N

H

O

TC4

5,5–6,75

3,5–4,5

0.3

0.08

0.05

0.015

0.2

Bal.

 

Physische Indikatoren

Pulverbeschreibung

Partikelgröße

Locker gepackt, dicht gefüllt Grad ( g/cm³ )

Schüttdichte

Hall Fluss Schnell ( s/50g )

Hall-Durchflussrate

Sauerstoffgehalt

( ppm )

Partikelgrößenverteilung ( Mikrometer )

Partikelgrößenverteilung

 

 

 

 

D10

D50

D90

0-15 Mikrometer

2.1

-

800–1600

4.0

6,0–12,0

20.0

15–53 μm

2.4

40

800–1600

17.0

30,0–40,0

58.0

53-105 Mikrometer

2.5

40

800–1600

55.0

70,0–80,0

120.0

105-150 Mikrometer

2.4

40

800–1600

108.0

125,0–135,0

158.0

Anwendungsbereiche

Chemische Industrie

Chemische Industrie

Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und gute biokompatible Eigenschaften

Medizintechnik

Medizintechnik

Die Verwendung der Laserschäumtechnologie zur Herstellung von porösen und dichten biomedizinischen Titanwerkstoffen ist zeit- und kosteneffizient, ermöglicht maßgeschneidertes Design und Bearbeitung und erfüllt individuelle Anforderungen an medizinische Materialien.

Schiffbau und Marineindustrie

Schiffbau und Marineindustrie

Leicht, hochfest und mit guten Korrosionsbeständigkeits-eigenschaften. Wird verwendet für Druckrumpf, Ventil, Pumpe, Schrauben- und Propellerwelle, Motorteile usw.

Luft- und Raumfahrt

Luft- und Raumfahrt

Eigenschaften hoher spezifischer Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Biokompatibilität

Produkte empfehlen

Kugelförmiges Kupferpulver

Gasatomisierungsverfahren, hohe Dichte, hohe Reinheit, gute Fließfähigkeit, gleichmäßige Partikelverteilung

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BNi-1

Das Kohlenstoff und Bor in dem Lötzusatzwerkstoff BNi-1 können während des Lötprozesses in das Grundmaterial diffundieren, wodurch sich die Wiederaufschmelztemperatur der gelöteten Verbindung erhöht. Dieser Zusatzwerkstoff weist einen hohen Chromgehalt auf; daher zeigt die gelötete Verbindung eine gute Hochtemperaturbeständigkeit und eignet sich für Bauteile, die unter hohen Belastungen bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden.

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BNi-2

BNi-2 ist eine der am häufigsten verwendeten nickelbasierten Lötlegierungen, die sich durch eine niedrige Schmelztemperatur, gute Benetzbarkeit und Fließfähigkeit auszeichnet. Während des Lötprozesses wachsen die Körner des Grundmaterials nicht, was dazu beiträgt, eine Verschlechterung der Bauteileigenschaften zu verhindern.

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BNi-5

Das Lötwerkstoff BNi-5 enthält kein Bor, wodurch seine Wirkung gegenüber dem Grundwerkstoff erheblich reduziert wird. Es eignet sich zum Löten dünner Bauteile. Dieses Lötwerkstoff weist eine hohe Schmelztemperatur und Löttemperatur auf. Aufgrund seines hohen Chromgehalts sind die Hochtemperaturfestigkeit und die Oxidationsbeständigkeit der Verbindung mit denen von BNi-1 vergleichbar.

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316L, 17-4PH, 304L, MS1, FeSi6.5, FeCrAl, HK30, 430