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CASE

    主流的几种金属粉末制备方法_粉体资讯_粉体圈

    2023年11月16日  气雾化是通过高速气流冲击金属熔体,将气体动能转化为金属熔滴的表面能,熔滴随后快速冷却最终形成球形粉末。 与传统的机械粉碎工艺相比,气雾化法具有 主流的几种金属粉末制备方法_粉体资讯_粉体圈2023年11月16日  气雾化是通过高速气流冲击金属熔体,将气体动能转化为金属熔滴的表面能,熔滴随后快速冷却最终形成球形粉末。 与传统的机械粉碎工艺相比,气雾化法具有

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    气雾化微细金属粉末的生产工艺研究

    1996年2月16日  介绍了气雾化微细金属粉末的生产工艺。 金属熔炼、雾化制粉,粉末分级及收集都是在保护气氛中进行,气体喷嘴和漏液嘴紧密耦合并用高压气体雾化。 生产的金属 气雾化微细金属粉末的生产工艺研究1996年2月16日  介绍了气雾化微细金属粉末的生产工艺。 金属熔炼、雾化制粉,粉末分级及收集都是在保护气氛中进行,气体喷嘴和漏液嘴紧密耦合并用高压气体雾化。 生产的金属

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    气雾化制粉工艺的“前世今生”_中国金属粉末行业门户

    2021年9月18日  气雾化技术已经成为制备精细球形金属及合金粉末最重要的方法, 据统计,雾化法生产的金属粉末已达世界粉末总产量的80%。 工业上可以使用雾化法生产的金 气雾化制粉工艺的“前世今生”_中国金属粉末行业门户2021年9月18日  气雾化技术已经成为制备精细球形金属及合金粉末最重要的方法, 据统计,雾化法生产的金属粉末已达世界粉末总产量的80%。 工业上可以使用雾化法生产的金

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    电极感应熔炼气雾化法制备粉末冶金增材制造原材料金属粉末 ...

    2023年11月10日  摘要 电极感应熔炼气雾化 (Electrode induction melting gas atomization,EIGA) 是一种制备超洁净无夹杂物金属粉末的先进制粉技术,由于其工艺过程中 电极感应熔炼气雾化法制备粉末冶金增材制造原材料金属粉末 ...2023年11月10日  摘要 电极感应熔炼气雾化 (Electrode induction melting gas atomization,EIGA) 是一种制备超洁净无夹杂物金属粉末的先进制粉技术,由于其工艺过程中

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    层流气体雾化制粉工艺粉末形貌及雾化机理

    采用耦合水平集-体积分数法研究了一次雾化和二次雾化机理, 并通过雾化实验得到了凝固碎片和粉末, 验证了该模型的有效性, 数值模拟结果也为层流气雾化制粉技术的实际应用和具 层流气体雾化制粉工艺粉末形貌及雾化机理采用耦合水平集-体积分数法研究了一次雾化和二次雾化机理, 并通过雾化实验得到了凝固碎片和粉末, 验证了该模型的有效性, 数值模拟结果也为层流气雾化制粉技术的实际应用和具

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    增材制造用气雾化制粉工艺数值模拟及机理分析-【维普期刊 ...

    研究结果表明,随着气体温度增加,雾化区域平均温度升高,雾化区域平均气流速度增加,理论上更容易制备细粉;另外,随着雾化气体压强的增加,温度升高促进细粉收得率增加的影响程度 增材制造用气雾化制粉工艺数值模拟及机理分析-【维普期刊 ...研究结果表明,随着气体温度增加,雾化区域平均温度升高,雾化区域平均气流速度增加,理论上更容易制备细粉;另外,随着雾化气体压强的增加,温度升高促进细粉收得率增加的影响程度

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    电极感应熔化气体雾化工艺对细粉产量的影响:自由落体气体 ...

    2022年9月19日  电极感应熔化气体雾化(EIGA)是一种广泛应用的制备超洁净金属粉末的方法。该方法是一种完全无坩埚的熔化和雾化过程。本论文旨在研究 EIGA 中雾化器直径 电极感应熔化气体雾化工艺对细粉产量的影响:自由落体气体 ...2022年9月19日  电极感应熔化气体雾化(EIGA)是一种广泛应用的制备超洁净金属粉末的方法。该方法是一种完全无坩埚的熔化和雾化过程。本论文旨在研究 EIGA 中雾化器直径

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    气雾化微细金属粉末的生产工艺研究-【维普官方网站】-www ...

    2023年9月23日  介绍了气雾化微细金属粉末的生产工艺。 金属熔炼、雾化制粉,粉末分级及收集都是在保护气氛中进行,气体喷嘴和漏液嘴紧密耦合并用高压气体雾化。 气雾化微细金属粉末的生产工艺研究-【维普官方网站】-www ...2023年9月23日  介绍了气雾化微细金属粉末的生产工艺。 金属熔炼、雾化制粉,粉末分级及收集都是在保护气氛中进行,气体喷嘴和漏液嘴紧密耦合并用高压气体雾化。

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    气雾化铁基非晶合金粉末的工艺优化与性能评价 - 百度学术

    摘要: 铁基非晶合金以其优异的耐磨,耐蚀性能而备受关注,尤其在以合金粉末为原材料的热喷涂,激光熔覆等表面防护领域应用广泛,而粉体材料性能的优劣对能否制备高质量铁基非晶涂层至关重要.气雾化法作为一种高效的粉末制备方法,被广泛应用于各类金属粉末的制备中,但是,在实际生产过程中 ... 气雾化铁基非晶合金粉末的工艺优化与性能评价 - 百度学术摘要: 铁基非晶合金以其优异的耐磨,耐蚀性能而备受关注,尤其在以合金粉末为原材料的热喷涂,激光熔覆等表面防护领域应用广泛,而粉体材料性能的优劣对能否制备高质量铁基非晶涂层至关重要.气雾化法作为一种高效的粉末制备方法,被广泛应用于各类金属粉末的制备中,但是,在实际生产过程中 ...

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    一种提高钛或钛合金气雾化粉末细粉率的方法与流程

    2019年6月15日  本发明涉及钛或钛合金粉末制备技术领域,尤其是涉及一种提高钛或钛合金气雾化粉末细粉率的方法。背景技术钛及钛合金具有轻质、高强、耐腐蚀、无磁等诸多优点,在工业领域具有广泛的应用。增材制造(3D打印)技术作为一种先进的制造技术,可以直接制造出具有复杂形状的产品,因而在工业界 ... 一种提高钛或钛合金气雾化粉末细粉率的方法与流程2019年6月15日  本发明涉及钛或钛合金粉末制备技术领域,尤其是涉及一种提高钛或钛合金气雾化粉末细粉率的方法。背景技术钛及钛合金具有轻质、高强、耐腐蚀、无磁等诸多优点,在工业领域具有广泛的应用。增材制造(3D打印)技术作为一种先进的制造技术,可以直接制造出具有复杂形状的产品,因而在工业界 ...

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    气雾化纯铁粉技术标准

    2023年12月1日  外的处理才能获得近球形粉末。PREP 制备的粉末球形度较高,但是受工艺原理的限制,细粉收得率较 低,主要用于制备送粉增材制造用粉体。 气雾化制粉技术所制备的粉末具有球形度高,流动性好,O、N、H 含量低等优势,粉末粒度分布 气雾化纯铁粉技术标准2023年12月1日  外的处理才能获得近球形粉末。PREP 制备的粉末球形度较高,但是受工艺原理的限制,细粉收得率较 低,主要用于制备送粉增材制造用粉体。 气雾化制粉技术所制备的粉末具有球形度高,流动性好,O、N、H 含量低等优势,粉末粒度分布

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    SLM:PREP制粉技术正在粉末品质和价格上双重挑战传统 ...

    2019年9月4日  两种工艺制备的粉末虽有差距,但并不能说VIGA法的粉末质量就坏,就不能用,实际上目前绝大多数的3D打印金属粉末是通过气雾化法制得,国外大型金属机制造商的官方用粉也多是采用气雾化法制备,它在一定范围内完全能够满足金属3D打印的应用需求。 SLM:PREP制粉技术正在粉末品质和价格上双重挑战传统 ...2019年9月4日  两种工艺制备的粉末虽有差距,但并不能说VIGA法的粉末质量就坏,就不能用,实际上目前绝大多数的3D打印金属粉末是通过气雾化法制得,国外大型金属机制造商的官方用粉也多是采用气雾化法制备,它在一定范围内完全能够满足金属3D打印的应用需求。

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    数值模拟雾化气压对GH4169合金粉末粒径的影响

    2020年2月21日  针对工艺参数与高温合金雾化粉末粒径间的复杂联系,采用ANSYS-Fluent数值模拟GH4169高温合金真空感应气雾化(VIGA)制粉过程中液滴的破碎行为,分析了雾化气压对金属熔体雾化过程和粉末粒度分布的影响.结果表明:一次雾化过程的带状液膜厚度 数值模拟雾化气压对GH4169合金粉末粒径的影响2020年2月21日  针对工艺参数与高温合金雾化粉末粒径间的复杂联系,采用ANSYS-Fluent数值模拟GH4169高温合金真空感应气雾化(VIGA)制粉过程中液滴的破碎行为,分析了雾化气压对金属熔体雾化过程和粉末粒度分布的影响.结果表明:一次雾化过程的带状液膜厚度

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    气雾化制备金属粉末的研究进展及展望_检测资讯_嘉峪检测网

    2022年7月10日  本文综述了气雾化制粉技术的基本原理与特点,总结了近年来气雾化制粉用喷嘴结构类型、气体流场结构与仿真模拟、粉末质量调控及工艺参数控制等方面的研究进展,并对 气雾化制粉 技术的发展前景进行了展望。. 金属粉末作为增材制造的关键原材料,其 气雾化制备金属粉末的研究进展及展望_检测资讯_嘉峪检测网2022年7月10日  本文综述了气雾化制粉技术的基本原理与特点,总结了近年来气雾化制粉用喷嘴结构类型、气体流场结构与仿真模拟、粉末质量调控及工艺参数控制等方面的研究进展,并对 气雾化制粉 技术的发展前景进行了展望。. 金属粉末作为增材制造的关键原材料,其

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    气雾化压力对粉末粒径的影响

    2022年8月11日  量。随着增材制造技术的快速发展及其工艺特殊性,对金属粉末的质量要求越来越 高,如球形度高、流动性好、气体及杂质含量低等要求。同时随着增材制造应用领 域的不断扩大,需要的金属粉末种类也越来越多[1]。气雾化制粉技术所制备的粉末具 气雾化压力对粉末粒径的影响2022年8月11日  量。随着增材制造技术的快速发展及其工艺特殊性,对金属粉末的质量要求越来越 高,如球形度高、流动性好、气体及杂质含量低等要求。同时随着增材制造应用领 域的不断扩大,需要的金属粉末种类也越来越多[1]。气雾化制粉技术所制备的粉末具

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    气雾化法制备金属粉末的研究进展 - 豆丁网

    2013年12月14日  气雾化法制备金属粉末的研究进展中南大学粉末冶金国家重点实验室长沙410083摘要球形度高具有快速冷凝组织结构具备大规模生产的氧含量低能力且成本低是目前生产高性能球形金属及合金粉末的主要方法。论述了气雾化技术的基础原理及特点气体流场结构及工艺参数对粉末特性的影响概述了新型 ... 气雾化法制备金属粉末的研究进展 - 豆丁网2013年12月14日  气雾化法制备金属粉末的研究进展中南大学粉末冶金国家重点实验室长沙410083摘要球形度高具有快速冷凝组织结构具备大规模生产的氧含量低能力且成本低是目前生产高性能球形金属及合金粉末的主要方法。论述了气雾化技术的基础原理及特点气体流场结构及工艺参数对粉末特性的影响概述了新型 ...

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    气雾化微细金属粉末的生产工艺研究 - 中国科学院力学研究所 ...

    2018年5月29日  气雾化微细金属粉末的生产工艺研究 - 中国科学院力学研究所机构知识.pdf,夕 粉末冶金技术 吕 卜 乙 气雾化微细金属 粉末 的 ‘ 生产工艺研 究 李清泉 “ 欧 阳通 麻润海 童立 荣 韩延 良 林 刚 国 学 , 中 科 院力学研 究所 北京 。 、 绍 了 雾化 细 金 属 末 的生产 工 艺 金属 熔 雾化 气雾化微细金属粉末的生产工艺研究 - 中国科学院力学研究所 ...2018年5月29日  气雾化微细金属粉末的生产工艺研究 - 中国科学院力学研究所机构知识.pdf,夕 粉末冶金技术 吕 卜 乙 气雾化微细金属 粉末 的 ‘ 生产工艺研 究 李清泉 “ 欧 阳通 麻润海 童立 荣 韩延 良 林 刚 国 学 , 中 科 院力学研 究所 北京 。 、 绍 了 雾化 细 金 属 末 的生产 工 艺 金属 熔 雾化

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    气雾化法制备3D打印金属粉末的工艺研究进展_参考网

    2023年11月27日  为了给从事3D打印用金属粉末研究的技术人员及生产研发人员提供参考,作者从金属液、雾化介质、雾化器结构对粉末特性影响方面综述了气雾化法制备球形金属粉末的工艺研究现状。1 金属液对粉末特性的影响 1.1 过热度的影响 气雾化法制备3D打印金属粉末的工艺研究进展_参考网2023年11月27日  为了给从事3D打印用金属粉末研究的技术人员及生产研发人员提供参考,作者从金属液、雾化介质、雾化器结构对粉末特性影响方面综述了气雾化法制备球形金属粉末的工艺研究现状。1 金属液对粉末特性的影响 1.1 过热度的影响

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    Medtec China 增材制造研究专区 金属增材制造用

    2023年5月17日  其中,气雾化具有生产设备及工艺简单、能耗低及批量大等优点,己成为金属粉末的主要工业化制备方法。 图1 不同的粉末制备方法 虽然金属粉末的制备方法很多,但由于传统制备技术生产的粉末主要用于 Medtec China 增材制造研究专区 金属增材制造用 2023年5月17日  其中,气雾化具有生产设备及工艺简单、能耗低及批量大等优点,己成为金属粉末的主要工业化制备方法。 图1 不同的粉末制备方法 虽然金属粉末的制备方法很多,但由于传统制备技术生产的粉末主要用于

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    气雾化工艺参数对金属粉末粒度影响的研究_百度文库

    2002年4月22日  摘 要 :气雾化生产金属粉末是一个复杂的过程 ,它涉及气体动力学 、流体力学 、冶金热力学等许多方面的知识 ,因. 而影响因素较多 。. 从雾化工艺参数方面出发 ,研究了其对粉末粒度的影响 ,为工业生产提供了有益的参考 。. 关键词 :气雾化 ;雾化参数 ;粉末粒度 气雾化工艺参数对金属粉末粒度影响的研究_百度文库2002年4月22日  摘 要 :气雾化生产金属粉末是一个复杂的过程 ,它涉及气体动力学 、流体力学 、冶金热力学等许多方面的知识 ,因. 而影响因素较多 。. 从雾化工艺参数方面出发 ,研究了其对粉末粒度的影响 ,为工业生产提供了有益的参考 。. 关键词 :气雾化 ;雾化参数 ;粉末粒度

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    知乎专栏 - 随心写作,自由表达 - 知乎

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    真空气雾化参数对粉末粒度及形貌的影响研究_百度文库

    本文主要针对真空气雾化技术主要的雾化参数对粉末粒度及形貌的影响进行了研究,希望对真空气雾化技术的推广起到推进作用。 1.实验 实验所采用的基材为Ni基合金,熔炼及雾化过程在德国进口真空气雾化设备进行,采用中性预烧结坩埚,装炉量约120kg。 真空气雾化参数对粉末粒度及形貌的影响研究_百度文库本文主要针对真空气雾化技术主要的雾化参数对粉末粒度及形貌的影响进行了研究,希望对真空气雾化技术的推广起到推进作用。 1.实验 实验所采用的基材为Ni基合金,熔炼及雾化过程在德国进口真空气雾化设备进行,采用中性预烧结坩埚,装炉量约120kg。

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    增材制造用球形TiAl合金粉末制备工艺研究

    2022年12月22日  面[10‒11],鲜有关于气雾化制备工艺优化改进的研究 报道。然而,开展气雾化制粉工艺优化改进研究,对制备高品质球形TiAl合金粉末而言至关重要。本文从增材制造技术对高品质球形TiAl合金 粉末的的实际需求出发,以TiAl合金块为原料, 增材制造用球形TiAl合金粉末制备工艺研究2022年12月22日  面[10‒11],鲜有关于气雾化制备工艺优化改进的研究 报道。然而,开展气雾化制粉工艺优化改进研究,对制备高品质球形TiAl合金粉末而言至关重要。本文从增材制造技术对高品质球形TiAl合金 粉末的的实际需求出发,以TiAl合金块为原料,

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    钛业资讯金属3D打印粉末的制备工艺_等离子

    2021年6月8日  金属3D打印粉末的制备工艺. 从工艺方面划分,当前全球主流的3D打印金属粉末制备方法包括:气雾化法(GA)、等离子旋转电极法(PREP)、等离子雾化法(PA),以及等离子球化法(PS)等。. 1、气雾化法. 气雾化法是利用惰性气体在高速状态下对液态金属进行 ... 钛业资讯金属3D打印粉末的制备工艺_等离子2021年6月8日  金属3D打印粉末的制备工艺. 从工艺方面划分,当前全球主流的3D打印金属粉末制备方法包括:气雾化法(GA)、等离子旋转电极法(PREP)、等离子雾化法(PA),以及等离子球化法(PS)等。. 1、气雾化法. 气雾化法是利用惰性气体在高速状态下对液态金属进行 ...

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    雾化法制金属粉,你应该了解这几点!-百科-资讯-中国粉体网

    2021年5月27日  雾化法是指通过机械方法将熔融态金属粉碎成尺寸小于150μm颗粒的方法。. 按照雾化介质和雾化原理的不同可将其分为四类:水雾化法、气雾化法、等离子雾化法和超声雾化法。. 雾化法分类及应用. 1 水雾化法. 水雾化法制作金属粉末的工艺,有着悠久的历史。. 雾化法制金属粉,你应该了解这几点!-百科-资讯-中国粉体网2021年5月27日  雾化法是指通过机械方法将熔融态金属粉碎成尺寸小于150μm颗粒的方法。. 按照雾化介质和雾化原理的不同可将其分为四类:水雾化法、气雾化法、等离子雾化法和超声雾化法。. 雾化法分类及应用. 1 水雾化法. 水雾化法制作金属粉末的工艺,有着悠久的历史。.

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    增材制造用气雾化制粉工艺数值模拟及机理分析-【维普期刊 ...

    摘要 本文采用计算流体力学的数值模拟计算手段,结合实际工业生产数据,分析了雾化气体温度和压强对气雾化工艺过程中超音速流场分布的影响,以及其对最终金属粉末细粉收得率的综合作用。 研究结果表明,随着气体温度增加,雾化区域平均温度升高,雾化区域平均气流速度增加,理论上更容易制备细粉 ... 增材制造用气雾化制粉工艺数值模拟及机理分析-【维普期刊 ...摘要 本文采用计算流体力学的数值模拟计算手段,结合实际工业生产数据,分析了雾化气体温度和压强对气雾化工艺过程中超音速流场分布的影响,以及其对最终金属粉末细粉收得率的综合作用。 研究结果表明,随着气体温度增加,雾化区域平均温度升高,雾化区域平均气流速度增加,理论上更容易制备细粉 ...

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