四會氣霧化制粉設備生產廠家
發布時間:2024-01-04 01:31:06四會氣霧化制粉設備生產廠家
科研性質的金屬氣霧化制粉,一般制粉量不大,需要的氣體總量不大,霧化頻次也不高,可采用鋼瓶或氣體集裝格的方式進行供氣。將一定數量的惰性氣體鋼瓶連接至氣體匯流排。以高Z150bar的壓力通過匯流排進入到氣體主管道,再通過調壓閥減壓至40bar進入霧化爐。使用匯流排供氣的優點在于:一次性氣體設備投資成本低。缺點在于采購鋼瓶氣的單價高,且現場鋼瓶數量多,容易出現傾倒傷人等風險。
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等離子熔煉感應氣體霧化法:首先,PIGA法采用等離子熱源從而提高了加熱源的穩定性和效能,尤其對于高溫金屬。其次,PIGA法采用水冷銅坩堝,金屬液流在與水冷銅坩堝接觸時,在坩堝表面形成一層母體金屬層,隔*續金屬液流和銅坩堝壁的直接接觸,提高了制備金屬粉體的純凈度。
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水霧化粉末顆粒多為不規則形狀,氧含量高(高于600×10),須經退火處理,但其具有很好的壓縮性,可冷壓成形,然后燒結成機械零件。上述霧化制粉法易大批量工業化生產,但由于合金液與渣體和耐火材料坩堝接觸,在制得粉末中難免帶入非金屬夾雜物。因此,瑞典佐格福斯(Soderfors)粉末公司根據電渣重熔(ESR)原理,首先將容量為7t的中間包改成電渣加熱(ESH)裝置,把氮氣霧化高速鋼粉末中的非金屬夾雜物量減少到原有量的1/10,使ASP粉末高速鋼的抗彎強度由3500MPa提高到4000MPa以上。
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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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VIGA法制粉工作原理: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。生產容量范圍:5-1000kg。可以制備鐵基,鈷基,鎳基,鋁基,銅基,不銹鋼等金屬粉末。