核融合エネルギー応用のための高性能研究を進めるため、核融合AMRCがフリーメルト社に3Dプリントタングステン部品を発注

核融合エネルギー応用のための高性能研究を進めるため、核融合AMRCがフリーメルト社に3Dプリントタングステン部品を発注
南極のクマの紹介:炭素排出量の削減と化石燃料価格の高騰への対応に対する世界的な要求が高まるにつれ、原子力エネルギーの安定性がますます注目されるようになりました。原子力エネルギー産業は歴史的に高いリスクと高コストに直面してきましたが、3D プリント技術の進歩により、この産業に新たな機会がもたらされています。大学の研究から民間企業まで、ますます多くの組織がこの技術を活用して原子力エネルギーの効率とコスト効率を高めています。

△電子ビーム3Dプリント部品
2024年8月11日、アンタークティックベアは、シェフィールド大学の原子力先進製造研究センター(Nuclear AMRC)が、研究センター向けに3Dプリントされたタングステン部品を提供するため、スウェーデンの電子ビーム3Dプリントメーカーであるフリーメルトに注文したことを知りました。これらのコンポーネントは、要求の厳しい核融合エネルギーアプリケーション向けの技術をさらに開発するために使用されます。

原子力 AMRC は英国の高付加価値製造センター (HVM) の一部であり、このプロジェクトは同センターによって資金提供されています。原子力先進製造研究センターは、英国企業が原子力産業全体にわたって大規模で高精度な製造業務を獲得できるよう支援します。

フリーメルト氏は、世界的傾向として、核融合技術に対する政府の関心が高まっており(米国、日本、ドイツ、英国は核融合エネルギーの商業化を支援する計画を発表している)、最初の核融合発電所が2035年までに電力を送電網に供給すると予想されていると述べている。

ORNL の研究者たちは、電子ビームベースの粉末床溶融結合 (EB-PBF) 技術を使用して、複雑な形状を持つ欠陥のないタングステン部品を初めて 3D プリントしました。
核融合エネルギー技術用高性能タングステン部品の研究開発

タングステンは、高密度、高強度、極度の温度や摩耗に対する耐性があるため、核融合エネルギー産業における重要な材料です。タングステン部品を製造する従来の方法は、特に最高の材料特性を追求する場合、困難でコストがかかります。付加製造は、従来の方法では製造が難しい複雑な形状のタングステン部品を製造するための有望なソリューションを提供します。さらに、積層造形により材料の無駄が減り、生産時間が短縮され、より柔軟な製造プロセスが可能になります。

Freemelt は金属付加製造技術を専門とし、広範な研究開発を伴う複雑なシステムから高度に反復的なサービスまで、幅広い市場にサービスを提供しています。当社は世界各地で事業を展開しており、常に変化するお客様のニーズに応えるため、新しいテクノロジーを継続的に開発、適応、改善しています。 Freemelt の E-PBF (電子ビーム粉末床溶融結合) 技術は、最高の材料特性を実現しながら、設計上の制約を減らしてタングステン部品を効率的に製造できるため、特に魅力的です。

△ Freemelt ONE オープンソース E-PBF 3Dプリンター
フリーメルトのCEO、ダニエル・ギドルンド氏は次のように語っています。「核AMRCからの今回の受注は、タングステン印刷分野における当社の独自の立場と能力を改めて強調するものです。核AMRCはタングステンと原子力エネルギーの開発における世界有数の研究機関であり、今回の受注は英国のタングステンと核融合エネルギー分野における当社の立場をさらに強化し、タングステンのような難しい材料の製造におけるフリーメルトのE-PBF技術の重要な役割を強調するものです。」





エネルギー、核融合、原子力

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