綿竹氣霧化制粉設備廠
發布時間:2023-05-03 01:37:38綿竹氣霧化制粉設備廠
提高粉末收得率:根據金屬材料性能,不同的熔融金屬液的表面張力不同,因此在霧化過程中,不同的金屬材料液流需要適配合理的噴盤、霧化氣體的溫度和壓力等,實現破碎后粉末的飛行軌跡和球化時間的有效控制,可以顯著改善粉末的球形度、提高粉末收得率。
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霧化制粉方法的分類:從霧化類型分為高壓水霧化、氣霧化、油霧化、離心霧化和其他霧化方法(軋輥霧化、超聲波震動霧化等);從冶煉(熔煉)方法可分為真空霧化、非真空霧化、有坩堝霧化、無坩堝霧化;從加熱方式可分為電阻加熱、電磁感應加熱、等離子加熱等類型。水霧化制粉工藝是一種環保型的金屬粉末生產方式,在當今世界重視環保的大環境下,又屬于政府支持的新材料產業,所以該行業具有良好的前景。頂立科技多年從事金屬粉末冶金和研究,加上裝備制造方面的優勢,形成了一些成熟的金屬粉末生產技術。
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廣泛應用的是氣霧化和水霧化法。霧化制粉時先用電爐或感應爐將金屬原料熔煉為成分合格的合金液體(一般過熱100~150℃),然后將其注入位于霧化噴嘴之上的中間包內。合金液由中間包底部漏眼流出,通過噴嘴時與高速氣流或水流相遇被霧化為細小液滴,霧化液滴在封閉的霧化筒內快速凝固成合金粉末。通常,惰性氣霧化粉末顆粒呈圓形,氧含量Z低(低于l00×10),可直接用熱成形技術(如熱等靜壓)制成致密化產品。
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關于如何降低金屬材料成本,王院士提到,從金屬礦冶煉之后一兩步,直接還原成球形金屬粉末材料是*便宜的。而現在使用*多的方法是經過好幾步加工成棒材之后,再霧化加工成粉末,成本依然貴。這一技術思路,與FDM 3D打印技術中所使用的材料現狀類似,絕大部分FDM 3D打印機使用的絲材需要先使用高分子聚合物拉成絲,然后再供3D打印機使用。而一部分FDM 3D打印則開始嘗試直接使用顆粒料高分子聚合物作為材料,直接高溫熔融從噴嘴噴出,層層堆疊而實現3D打印。這樣一來,材料成本降低60%以上。
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真空氣霧化工作原理是在真空狀態氣體保護條件下熔煉金屬和金屬合金,金屬液體經過保溫坩堝、導流嘴向下流出,通過噴嘴由高壓氣流將金屬液體霧化破碎成大量細小的液滴。細小的液滴在飛行中凝固成球形和亞球形顆粒,再經篩選分離達到制備各種粒度的金屬粉末。
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粉末冶金是一種通過加熱壓實金屬粉末至低于其熔點進行金屬成型過程的技術。該技術已經存在超過100年,在過去的25年成為了公認的生產各種高質量部件的優質技術。該技術相較于其他金屬成型技術,如鍛造、鑄造等,在材料利用率、形狀復雜程度和近凈形尺寸控制等方面均具有優勢,由于其具有促進可持續發展的性質,粉末冶金被公認為綠色技術。