等離子旋轉電極霧化(PREP)通過高速旋轉金屬電極(轉速20,000 RPM)在等離子弧作用下熔化并甩出液滴,形成高純度球形粉末。該技術尤其適用于鈦、鋯等高活性金屬,粉末氧含量可控制在500ppm以下,衛(wèi)星粉比例<0.05%。俄羅斯VSMPO-AVISMA公司采用PREP制備的Ti-6Al-4V粉末,平均粒徑45μm,用于波音787機翼鉸鏈部件,疲勞壽命較傳統(tǒng)氣霧化粉末提升30%。然而,PREP的產能限制明顯(每小時5-10kg),且電極制備成本高昂(鈦錠損耗率20%)。較新進展中,中國鋼研科技集團開發(fā)多電極同步霧化技術,將產能提升至30kg/h,但設備投資超1500萬美元,限為高級國用領域。貴金屬粉末(如銀、金)在珠寶3D打印中實現微米級精度,能快速成型傳統(tǒng)工藝難以加工的鏤空貴金屬飾品。江西鋁合金粉末合作
鈦合金是3D打印領域廣闊使用的金屬粉末之一,因其高的強度重量比、耐腐蝕性和生物相容性而備受青睞。通過選擇性激光熔化(SLM)技術,鈦合金粉末被逐層熔融成型,可制造復雜航空部件如渦輪葉片、發(fā)動機支架等。其致密度可達99.5%以上,力學性能接近鍛造材料。近年來,科研團隊通過優(yōu)化粉末粒徑(15-45μm)和工藝參數(激光功率、掃描速度),進一步提升了零件的抗疲勞性能。此外,鈦合金在醫(yī)療植入物(如人工關節(jié))領域的應用也推動了低氧含量(<0.1%)粉末的開發(fā)。金華高溫合金粉末廠家鈦合金粉末因其優(yōu)異的生物相容性,成為醫(yī)療領域3D打印骨科植入物的先選材料。
液態(tài)金屬(鎵銦錫合金)3D打印技術通過微注射成型制造可拉伸電路,導電率3×10? S/m,拉伸率超200%。美國卡內基梅隆大學開發(fā)的直寫式打印系統(tǒng),可在彈性體基底上直接沉積液態(tài)金屬導線(線寬50μm),用于柔性傳感器陣列。另一突破是納米銀漿打?。簾Y溫度從300℃降至150℃,兼容PET基板,電阻率2.5μΩ·cm。挑戰(zhàn)包括:① 液態(tài)金屬的高表面張力需低粘度改性劑(如鹽酸處理);② 納米銀的氧化問題需惰性氣體封裝。韓國三星已實現5G天線金屬網格的3D打印量產,成本降低40%。
NASA“Artemis”計劃擬在月球建立3D打印基地,將要利用月壤提取的鈦、鋁粉制造居住艙,抗輻射性能較地球材料提升5倍?;鹦窃毁Y源利用(ISRU)中,在赤鐵礦提取的鐵粉可通過微波燒結制造工具,減少地球補給依賴。深空探測器將搭載電子束打印機,利用小行星金屬資源實時修復船體。技術障礙包括:① 宇宙射線引發(fā)的粉末帶電;② 微重力鋪粉精度控制;③ 極端溫差(-150℃至+200℃)下的材料穩(wěn)定性。預計2040年實現地外全流程金屬制造。鈦合金因其優(yōu)異的比強度和生物相容性,成為骨科植入物3D打印的先選材料。
高密度鎢合金粉末因其熔點高達3422℃和優(yōu)異的輻射屏蔽性能,被用于核反應堆部件和航天器推進系統(tǒng)。通過電子束熔融(EBM)技術,可制造厚度0.2mm的復雜鎢結構,相對密度達98%。但打印過程中易因熱應力開裂,需采用梯度預熱(800-1200℃)和層間退火工藝。新研究通過添加1% Re元素,將抗熱震性能提升至1500℃急冷循環(huán)50次無裂紋。全球鎢粉年產能約8萬噸,但適用于3D打印的球形粉末(粒徑20-50μm)占比不足5%,主要依賴等離子旋轉電極霧化(PREP)技術生產。梯度金屬材料的3D打印實現了單一構件不同區(qū)域力學性能的定制化分布。金華不銹鋼粉末
銅合金粉末憑借其高導電性和導熱性,被用于打印定制化散熱器、電磁屏蔽件及電力傳輸組件。江西鋁合金粉末合作
納米級金屬粉末(粒徑<100nm)使微尺度3D打印成為可能。美國NanoSteel的Fe-Ni納米粉通過雙光子聚合(TPP)技術打印出直徑10μm的微型齒輪,精度達±200nm。應用包括MEMS傳感器和微流控芯片:銀納米粉打印的電路線寬1μm,電阻率1.6μΩ·cm,接近塊體銀性能。但納米粉的儲存與處理極具挑戰(zhàn):需在-196℃液氮中防止氧化,打印環(huán)境需<-70℃。日本TDK公司開發(fā)的納米晶粒定向技術,使3D打印磁性件的矯頑力提升至400kA/m,用于微型電機效率提升15%。
江西鋁合金粉末合作