Ni本身就具有一定的抗腐性,如对抗Cl离子的应力腐蚀与苛性碱腐蚀具有较好抵抗能力,江西正规激光熔覆粉末按需定制。而镍基合金中添加的钝化多种元素可与基材相形成固溶体,提升了材料的腐蚀电位及热力学稳定性。如Ni中加入 Cu, Cr,Mo等,提高整体合金的耐蚀性
此外,合金元素能促使合金表面生成致密的腐蚀 产物保护膜,如形成Cr2O3,江西正规激光熔覆粉末按需定制, Al2O3等氧化层,提供材料抵抗各类腐蚀环境的保护层,江西正规激光熔覆粉末按需定制,因此镍基耐蚀合金通常含有Cr、Al这两种元素之一或两者都有,尤其是当强度不是合金主要要求时,要特别注意合金的抗高温氧化性能 和热腐蚀性能,高温合金的氧化性能随合金元素含量的不同而有所差异,尽管高温合金的高温氧化行为很复杂,但通常仍以氧化动力学和氧化膜的组成变化来表示高温合金的抗氧化能力,在此将纯镍及主要镍基合金之耐蚀性质分述 等离子喷焊工艺能用镍基合金粉末吗?江西正规激光熔覆粉末按需定制
镍基合粉末有自熔性合金粉末与非自熔性合金粉末(镍合金粉末)之分。
非自熔性镍基粉末是指不含B、Si或B、Si含量较低的镍基合金粉末。这类粉末,普遍的使用于等离子弧喷涂涂层、火焰喷涂涂层和等离子外表强化。首要包罗:Ni-Cr合金粉末、Ni-Cr-Mo合金粉末、Ni-Cr-Fe合金粉末、Ni-Cu合金粉末、Ni-P和Ni-Cr-P合金粉末、Ni-Cr-Mo-Fe合金粉末、Ni-Cr-Mo-Si高耐磨合金粉末、Ni-Cr-Fe-Al合金粉末、Ni-Cr-Fe-Al-B-Si合金粉末、Ni-Cr-Si合金粉末、Ni-Cr-W基耐磨耐蚀合金粉末等。
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的确,在金属加工过程中,发生着许多微妙的事情。就拿SLM选择性激光融化技术来说,在激光对粉末的融化加工过程中,每个激光点创建了一个微型熔池,从粉末融化到冷却成为固体结构,光斑的大小以及功率带来的热量的大小决定了这个微型熔池的大小,从而影响着零件的微晶结构。并且,为了融化粉末,必须有充足的激光能量被转移到材料中,以熔化中心区的粉末,从而创建完全致密的部分,但同时热量的传导超出了激光光斑周长,影响到周围的粉末,出现半融化的粉末,从而产生孔隙的现象。
镍基合金的特性:
以镍为基加入其他元素组成的合金。镍具有良好的力学、物理和化学性能,添加适宜的元素可提高它的抗氧化性、耐蚀性、高温强度和改善某些物理性能。镍基高温合金在650~1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力,是高温合金中应用**广、高温强度比较高的一类合金。
应用方向:
镍合金主要用于热处理工业的炉辊、钟式炉及退火炉,化工和石油化工的蒸汽裂化粗汽油炉,核工业的核废料清洗设备,冶金工业的铁矿石、海绵钛还原工艺等。同时也用于自动化装置如催化支撑系统、火花塞,阀门密封件,以及喷涂材料等。 镍基合金粉末可用于3D打印激光/电子束增材制造(SLM/EBM)、激光直接沉积(DLD)、粉末热等静压成型(HIP)、金属注塑模成型(MIM)、冷/热喷涂涂层等工艺。
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Ni-Cr-Mo(-W) 合金则同时有上述 Ni-Cr 与Ni-Mo合金的性能,,主要在氧化与还原混合介质条件下使用,这类合金在高温氟化氢气中、在含氧和氧化剂的盐酸、氢氟酸溶液中以及在室温下的湿氯气中耐蚀性良好。含Mo 镍基耐蚀合金之重要性在于可同时抵抗氧化酸与还原酸,如钛及不锈钢则只耐氧化酸,如哈氏C-276或C-2000合金就是一种含W的Ni-Cr-Mo合金。
不同合金在还原酸(HCl)中之耐蚀性质数据。含有极低的硅和碳, 通常被认为是***的抗腐蚀合金,
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金属打印的由来与下一步与金属增材制造相关的**早的一项3D打印技术是SLS-选择性激光烧结技术,当时是用来烧结塑料粉末。而在1990年,Manriquez-Frayre和Bourell实现了通过SLS技术打印金属制品的应用。发展到***,当我们一提起金属3D打印的时候,通常指的是SLM-选择性激光融化技术,而SLS技术更多的用来烧结金属之外的其他材料。SLM技术是如此的让人着迷,以至于我们忽略了另外一项金属3D打印技术DED-直接能量沉积技术,通过电子束、等离子或者是激光将金属丝/粉末融化通过焊接的方式将金属产品以近净形的方式制造出来。江西正规激光熔覆粉末按需定制
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