金屬粉末的球形度直接影響鋪粉均勻性和打印質(zhì)量。球形顆粒(球形度>95%)流動(dòng)性更佳,可通過(guò)霍爾流量計(jì)測(cè)試(如鈦粉流速≤25s/50g)。非球形粉末易在鋪粉過(guò)程中形成空隙,導(dǎo)致層間結(jié)合力下降,零件抗拉強(qiáng)度降低10%-30%。此外,衛(wèi)星粉(小顆粒附著在大顆粒表面)需通過(guò)等離子球化處理去除,否則會(huì)阻礙激光能量吸收。以鋁合金AlSi10Mg為例,球形粉末的堆積密度可達(dá)理論值的60%,而不規(guī)則粉末40%,明顯影響終致密度(需>99.5%才能滿足航空標(biāo)準(zhǔn))。因此,粉末形態(tài)是材料認(rèn)證的主要指標(biāo)之一。金屬粉末的氧含量控制是保證3D打印過(guò)程穩(wěn)定性和成品耐腐蝕性的關(guān)鍵因素。江蘇金屬粉末
3D打印金屬粉末的制備是技術(shù)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),主要依賴霧化法。氣霧化(GA)和水霧化(WA)是主流技術(shù):氣霧化通過(guò)高壓惰性氣體(如氬氣)將熔融金屬液流破碎成微小液滴,快速冷卻后形成高球形度粉末,氧含量低,適用于鈦合金、鎳基高溫合金等高活性材料;水霧化則成本更低,但粉末形狀不規(guī)則,需后續(xù)處理。近年等離子旋轉(zhuǎn)電極霧化(PREP)技術(shù)興起,通過(guò)離心力甩出液滴,粉末純凈度更高,但產(chǎn)能受限。粉末粒徑通??刂圃?5-53μm,需通過(guò)篩分和氣流分級(jí)確保均勻性,以滿足不同打印設(shè)備(如SLM、EBM)的鋪粉要求。重慶因瓦合金粉末咨詢粉末冶金鐵基材料通過(guò)滲銅處理,可同時(shí)提升材料的強(qiáng)度與耐磨性能。
3D打印固體氧化物燃料電池(SOFC)的鎳-YSZ陽(yáng)極,多孔結(jié)構(gòu)使電化學(xué)反應(yīng)表面積增加5倍,輸出功率密度達(dá)1.2W/cm2(傳統(tǒng)工藝0.8W/cm2)。氫能領(lǐng)域,鈦基雙極板通過(guò)內(nèi)部流道拓?fù)鋬?yōu)化,使燃料電池堆體積減少30%。美國(guó)Relativity Space打印的液態(tài)甲烷/液氧火箭發(fā)動(dòng)機(jī),采用鉻鎳鐵合金內(nèi)襯與銅合金冷卻通道一體成型,燃燒效率提升至99.8%。但高溫燃料電池的長(zhǎng)期穩(wěn)定性需驗(yàn)證:3D打印件的熱循環(huán)壽命(>5000次)較傳統(tǒng)工藝低20%,需通過(guò)摻雜氧化鈰納米顆粒改善。
AlSi10Mg鋁合金粉末在汽車和航天領(lǐng)域都掀起了輕量化革新。其密度為2.68g/cm3,通過(guò)電子束熔融(EBM)技術(shù)成型的散熱器、衛(wèi)星支架等部件可減重30%-50%。研究發(fā)現(xiàn),添加0.5%納米Zr顆??杉?xì)化晶粒至5μm以下,明著提升抗拉強(qiáng)度至450MPa。全球帶領(lǐng)企業(yè)已推出低孔隙率(<0.2%)的改性鋁合金粉末,配合原位熱處理工藝使零件耐溫性突破200℃。但需注意鋁粉的高反應(yīng)性需在惰性氣體環(huán)境中處理,粉末回收率控制在80%以上才能保證經(jīng)濟(jì)性。
粘結(jié)劑噴射(Binder Jetting)通過(guò)噴墨頭選擇性沉積粘結(jié)劑,逐層固化金屬粉末,生坯經(jīng)脫脂(去除90%以上有機(jī)物)和燒結(jié)后致密化。其打印速度是SLM的10倍,且無(wú)需支撐結(jié)構(gòu),適合批量生產(chǎn)小型零件(如齒輪、齒科冠橋)。Desktop Metal的“Studio System”使用420不銹鋼粉,燒結(jié)后密度達(dá)97%,成本為激光熔融的1/5。但該技術(shù)對(duì)粉末粒徑要求嚴(yán)苛(需<25μm),且燒結(jié)收縮率高達(dá)20%,需通過(guò)數(shù)字補(bǔ)償算法預(yù)先調(diào)整模型尺寸?;萜眨℉P)推出的Metal Jet系統(tǒng)已用于生產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)個(gè)不銹鋼剃須刀片,良品率超99%。316L不銹鋼粉末在激光粉末床熔融(LPBF)過(guò)程中易產(chǎn)生匙孔效應(yīng)影響表面質(zhì)量。嘉興鈦合金粉末品牌
貴金屬粉末(如銀、金)在珠寶3D打印中實(shí)現(xiàn)微米級(jí)精度,能快速成型傳統(tǒng)工藝難以加工的鏤空貴金屬飾品。江蘇金屬粉末
3D打印鈮鈦(Nb-Ti)超導(dǎo)線圈通過(guò)拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì),臨界電流密度(Jc)達(dá)5×10? A/cm2(4.2K),較傳統(tǒng)繞制工藝提升40%。美國(guó)MIT團(tuán)隊(duì)采用SLM技術(shù)打印的ITER聚變堆超導(dǎo)磁體骨架,內(nèi)部集成多級(jí)冷卻流道(小直徑0.2mm),使磁場(chǎng)均勻性誤差<0.01%。挑戰(zhàn)在于超導(dǎo)粉末的低溫脆性:打印過(guò)程中需將基板冷卻至-196℃(液氮溫區(qū)),并采用脈沖激光(脈寬10ns)降低熱應(yīng)力。日本住友電工開(kāi)發(fā)的Bi-2212高溫超導(dǎo)粉末,通過(guò)EBM打印成電纜芯材,77K下傳輸電流超10kA,但生產(chǎn)成本是傳統(tǒng)法的5倍。江蘇金屬粉末