Metallmaterialien

Kurze Beschreibung:

Metallpulver sind Metalle, die zu feinen Partikeln zerkleinert werden und die Vormaterialien für die meisten 3D-Druckverfahren zur Herstellung von Metallteilen darstellen. 3D-Druck, auch als additive Fertigung (AM) bekannt, ist die schichtweise Herstellung von Teilen und Produkten. Sowohl die Eigenschaften des Metallpulvers als auch die Art des 3D-Druckverfahrens bestimmen die Eigenschaften des Endprodukts. Die Pulvercharakterisierung erfolgt je nach Herstellungsart, was zu einer unterschiedlichen Partikelmorphologie und -reinheit führen kann.


Produktdetail

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Edelstahl, Typ;316L
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße 15-53 μm
Gestalten Sphärisch
Fließfähigkeit 40 S (Hall-Durchflussmesser)
scheinbare Dichte 3,9 g /cm3
Dichte 7,98 g/cm3
Chemische Zusammensetzung Fe Rest
Cr 16~18 Gew.-%
Ni 10~14 Gew.-%
Mo 2~3 Gew.-%
Mn ≤2 Gew.-%
Si ≤1 Gew.-%
C ≤0,05 Gew.-%
P ≤0,045 Gew.-%
S ≤0,03 Gew.-%
O ≤0,1 Gew.-%
Teileeigenschaften Relative Dichte Ca. 99,9%
Zugfestigkeit Ca.560 MPa
Streckgrenze ca.480 MPa
Dehnung nach Bruch ca.20%
Elastizitätsmodul Ca.180 GPa
Härte ca. 85 HRB (158 HB)
Aluminiumlegierung , Typ: AlSi10Mg
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße 15-53 μm
Gestalten Sphärisch
Fließfähigkeit 150 S (Hall-Durchflussmesser)
scheinbare Dichte 1,45 g/cm3
Dichte 2,67 g/cm3
Chemische Zusammensetzung Al Rest
Si 9~10 Gew.-%
Mg 0,2~0,45 Gew.-%
Cu ≤0,05 Gew.-%
Mn ≤0,45 Gew.-%
Ni ≤0,05 Gew.-%
Fe ≤0,55 Gew.-%
Ti ≤0,15 Gew.-%
C ≤0,0075wt%
Teileeigenschaften Relative Dichte ≥95 %
Zugfestigkeit Ca. 330 MPa
Streckgrenze Ca. 245 MPa
Dehnung nach Bruch Ca. 6%
Elastizitätsmodul Ca. 70 GPa
Härte Ca. 120 HB

 

 Titanlegierung ,Typ: TC4 (Ti-6Al-4V)
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße 15-45 μm
Gestalten Sphärisch
Fließfähigkeit 45 S (Hall-Durchflussmesser)
scheinbare Dichte 2,5 g/cm3
Dichte 4,51 g/cm3
Chemische Zusammensetzung Ti Rest
Al 5~6,75 Gew.-%
V 3,5~4,5 Gew.-%
Fe ≤0,25 Gew.-%
C ≤0,02 Gew.-%
Y ≤0,005 Gew.-%
O 0,14~0,16 Gew.-%
N ≤0,02 Gew.-%
Cu ≤0,1 Gew.-%
Andere 0,4 Gew.-%
Teileeigenschaften Relative Dichte ca. 99,9 %
Zugfestigkeit Ca.1000 MPa
Streckgrenze ca. 900 MPa
Dehnung nach Bruch ca.10%
Elastizitätsmodul Ca.110 GPa
Härte ca. 300 HV (294 HB)

 

Superlegierung auf Nickelbasis Typ: IN718
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße 15-53 μm
Gestalten Sphärisch
Fließfähigkeit 40 S (Hall-Durchflussmesser)
scheinbare Dichte 4,1 g/cm3
Dichte 8,15 g/cm3
Chemische Zusammensetzung Ni 50~55 Gew.-%
Cr 17~22 Gew.-%
Nb 4,75~5,5 Gew.-%
Mo 2,8~3,3 Gew.-%
Co ≤1 Gew.-%
C ≤0,08 Gew.-%
P ≤0,015 Gew.-%
Si ≤0,35 Gew.-%
Al 0,2~0,8 Gew.-%
Ti 0,65~1,15 Gew.-%
Fe Rest
Teileeigenschaften Relative Dichte ≥99 %
Zugfestigkeit Ca. 980 MPa (1240 MPa nach Wärmebehandlung)
Streckgrenze Ca. 780 MPa (1000 MPa nach Wärmebehandlung)
Dehnung nach Bruch 12~30%
Elastizitätsmodul Ca. 160 GPa
Härte Ca. 30 HRC (47 HRC nach Wärmebehandlung)

 

Maraging-Stahl (Typ: MS1)
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße 15-53 μm
Gestalten Sphärisch
Fließfähigkeit 40 S (Hall-Durchflussmesser)
scheinbare Dichte 4,3 g/cm3
Dichte 8 g/cm3
Chemische Zusammensetzung Fe Rest
Co 8,5~9,5 Gew.-%
Ni 17~19 Gew.-%
Mo 4,2~5,2 Gew.-%
Mn ≤0,1 Gew.-%
Ti 0,6~0,8 Gew.-%
C ≤0,03 Gew.-%
Al 0,05~0,15 Gew.-%
S ≤0,01 Gew.-%
Cr ≤0,3 Gew.-%
Teileeigenschaften Relative Dichte ≥99 %
Zugfestigkeit Arrpox.1090 MPa (1930 MPa nach Wärmebehandlung)
Streckgrenze Arrpox.1000 MPa (1890 MPa nach Wärmebehandlung)
Dehnung nach Bruch Arrpox.4%
Elastizitätsmodul Arrpox.160 GPa (180 GPa nach Wärmebehandlung)
Härte Arrpox.35 HRC
 Kobalt-Chrom-Legierung,Typ: MP1 (CoCr-2Lc)
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße 15-53 μm
Gestalten Sphärisch
Fließfähigkeit 40 S (Hall-Durchflussmesser)
scheinbare Dichte 4,1 g/cm3
Dichte 8,3 g/cm3
Chemische Zusammensetzung Co Rest
Cr 26~30 Gew.-%
Mo 5~7 Gew.-%
Si ≤1 Gew.-%
Mn ≤1 Gew.-%
Fe ≤0,75 Gew.-%
C ≤0,16 Gew.-%
Ni ≤0,1 Gew.-%
Teileeigenschaften Relative Dichte ≥99 %
Zugfestigkeit ca. 1100 MPa
Streckgrenze ca. 900 MPa
Dehnung nach Bruch ca.10%
Elastizitätsmodul Ca.200 GPa
Härte 35~45 HRC (323~428 HB)

 


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