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3D打印鋯合金(如Zircaloy-4)燃料組件包殼,可設(shè)計(jì)內(nèi)部蜂窩結(jié)構(gòu),提升耐壓性和中子經(jīng)濟(jì)性。美國(guó)西屋電氣通過(guò)EBM制造的核反應(yīng)堆格架,抗蠕變性能提高50%,服役溫度上限從400℃升至600℃。此外,鎢銅復(fù)合部件用于聚變堆前列壁裝甲,銅基體快速導(dǎo)熱,鎢層耐受等離子體侵蝕。但核用材料需通過(guò)嚴(yán)苛輻照測(cè)試:打印件的氦脆敏感性比鍛件高20%,需通過(guò)熱等靜壓(HIP)和納米氧化物彌散強(qiáng)化(ODS)工藝優(yōu)化。中廣核已建立全球較早3D打印核級(jí)部件認(rèn)證體系。
NASA“Artemis”計(jì)劃擬在月球建立3D打印基地,將要利用月壤提取的鈦、鋁粉制造居住艙,抗輻射性能較地球材料提升5倍?;鹦窃毁Y源利用(ISRU)中,在赤鐵礦提取的鐵粉可通過(guò)微波燒結(jié)制造工具,減少地球補(bǔ)給依賴(lài)。深空探測(cè)器將搭載電子束打印機(jī),利用小行星金屬資源實(shí)時(shí)修復(fù)船體。技術(shù)障礙包括:① 宇宙射線引發(fā)的粉末帶電;② 微重力鋪粉精度控制;③ 極端溫差(-150℃至+200℃)下的材料穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)2040年實(shí)現(xiàn)地外全流程金屬制造。云南鋁合金粉末粉末冶金技術(shù)中的等靜壓成型工藝可制備具有各向同性特征的金屬預(yù)成型坯。
3D打印鈦合金(如Ti-6Al-4V ELI)在醫(yī)療領(lǐng)域顛覆了傳統(tǒng)植入體制造。通過(guò)CT掃描患者骨骼數(shù)據(jù),可設(shè)計(jì)多孔結(jié)構(gòu)(孔徑300-800μm),促進(jìn)骨細(xì)胞長(zhǎng)入,避免應(yīng)力屏蔽效應(yīng)。例如,顱骨修復(fù)板可精細(xì)匹配患者骨缺損形狀,手術(shù)時(shí)間縮短40%。電子束熔化(EBM)技術(shù)制造的髖關(guān)節(jié)臼杯,表面粗糙度Ra<30μm,生物固定效果優(yōu)于機(jī)加工產(chǎn)品。此外,鉭金屬粉末因較好的生物相容性,被用于打印脊柱融合器,其彈性模量接近人骨,降低術(shù)后并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)。但金屬離子釋放問(wèn)題仍需長(zhǎng)期臨床驗(yàn)證。
金屬3D打印的主要材料——金屬粉末,其制備技術(shù)直接影響打印質(zhì)量。主流工藝包括氬氣霧化法和等離子旋轉(zhuǎn)電極法(PREP)。氬氣霧化法通過(guò)高速氣流沖擊金屬液流,生成粒徑分布較寬的粉末,成本較低但易產(chǎn)生空心粉和衛(wèi)星粉。而PREP法利用等離子電弧熔化金屬棒料,通過(guò)離心力甩出液滴形成球形粉末,其氧含量可控制在0.01%以下,球形度高達(dá)98%以上,適用于航空航天等高精度領(lǐng)域。例如,某企業(yè)采用PREP法生產(chǎn)的鈦合金粉末,其疲勞強(qiáng)度較傳統(tǒng)工藝提升20%,但設(shè)備成本是氣霧化法的3倍。水霧化法生產(chǎn)的316L不銹鋼粉末成本較低,但流動(dòng)性略遜于氣霧化制備的粉末。
316L不銹鋼粉末因其優(yōu)異的耐腐蝕性和可加工性,成為工業(yè)級(jí)3D打印的關(guān)鍵材料。通過(guò)粉末床熔融(PBF)技術(shù)制造的316L零件,微觀結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)蜂窩狀?yuàn)W氏體相,屈服強(qiáng)度可達(dá)500MPa以上,延伸率超過(guò)40%。該材料廣泛應(yīng)用于石油化工管道、海洋裝備和食品加工設(shè)備。值得注意的是,粉末的球形度(>95%)和流動(dòng)性(霍爾流速≤25s/50g)直接影響打印質(zhì)量。目前行業(yè)采用氣霧化工藝生產(chǎn)高純度(O<0.03%)不銹鋼粉末,同時(shí)開(kāi)發(fā)了含銅抑菌不銹鋼粉末以滿足醫(yī)療器械的特殊需求。鈦合金因其優(yōu)異的比強(qiáng)度和生物相容性,成為骨科植入物3D打印的先選材料。紹興鈦合金粉末廠家
再生金屬粉末技術(shù)通過(guò)廢料回收重熔造粒,為環(huán)保型3D打印提供低成本、低碳排放的可持續(xù)材料解決方案。海南冶金粉末
通過(guò)雙送粉系統(tǒng)或?qū)娱g材料切換,3D打印可實(shí)現(xiàn)多金屬?gòu)?fù)合結(jié)構(gòu)。例如,銅-不銹鋼梯度材料用于火箭發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室內(nèi)壁,銅的高導(dǎo)熱性可快速散熱,不銹鋼則提供高溫強(qiáng)度。NASA開(kāi)發(fā)的GRCop-42(銅鉻鈮合金)與Inconel 718的混合打印部件,成功通過(guò)超高溫點(diǎn)火測(cè)試。挑戰(zhàn)在于界面結(jié)合強(qiáng)度控制:不同金屬的熱膨脹系數(shù)差異可能導(dǎo)致分層,需通過(guò)過(guò)渡層設(shè)計(jì)(如添加釩或鈮作為中間層)優(yōu)化冶金結(jié)合。未來(lái),AI驅(qū)動(dòng)的材料組合預(yù)測(cè)將加速FGM的工程化應(yīng)用。海南冶金粉末
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