FRAUNHOFER ILTと6K ADDITIVEが協力し、3Dプリントの完全なライフサイクルアセスメントを作成

FRAUNHOFER ILTと6K ADDITIVEが協力し、3Dプリントの完全なライフサイクルアセスメントを作成
この投稿は Bingdunxiong によって 2023-1-11 15:51 に最後に編集されました

2023年1月11日、Antarctic Bearは、産業用3Dプリント材料メーカーである6K Additive(6Kの一部門)と、世界をリードするレーザー開発および応用研究センターであるフラウンホーファーレーザー技術研究所ILTが、3Dプリント技術の完全なライフサイクルアセスメント(LCA)を作成するためのコラボレーションを発表したことを知りました。

△フラウンホーファーレーザー技術研究所 この研究では、6Kが製造した持続可能な粉末材料であるNi718を使用して、レーザー粉末床溶融結合機で工業部品を製造し、3Dプリントプロセスと後処理を通じて材料のカーボンフットプリントをより深く理解します。研究の初期結果は、ホール 11、スタンド 51 の Fraunhofer ILT で発表されます。

フラウンホーファーILTのレーザー粉末床融合部門の責任者であるジャスミン・サエウェ博士は、次のように述べています。「従来の製造方法と比較した3Dプリントの環境への影響については、意見が対立しています。この研究の目的は、LPBFで金属部品を印刷すると実際に環境影響があるかどうかを理解するのに役立つ事実データを分析することです。」

△フラウンホーファーILTレーザー粉末床核融合部門長ジャスミン・サエウェ博士
この研究ではどのような側面が強調されるのでしょうか?
同社によれば、6KのUniMeltプラットフォームは、世界中の他のどの材料生産プラットフォームにも匹敵しない、持続可能性に関する複数の利点を提供するという。以前、6K Additive はチタン粉末とニッケル粉末の 2 つのライフサイクル アセスメント プロジェクトをリリースしました。独立系企業である Foresight Management がプロジェクトの調査を実施し、印刷可能な金属粉末の製造に伴う環境への影響を測定し、特に噴霧技術アプローチと 6K Additive を比較しました。 6K の UniMelt プロセスでは、Ni718 粉末の従来のプロセスと比較して、エネルギー消費を少なくとも 91%、炭素排出量を 92% 削減できることがわかりました。

「フラウンホーファーILTのジャスミン氏とそのチームと協力できることを嬉しく思います」と、6K Additiveの社長フランク・ロバーツ氏は語ります。「これまでの研究では、当社のUniMelt技術がアトマイゼーション技術よりも環境面で優れていることが明確に示されていましたが、今回のコラボレーションではそれをさらに一歩進め、3Dプリントプロセス全体に光を当てています。市場は持続可能性を受け入れており、この研究の結果は、顧客が実際のソリューションを特定し、カーボンニュートラルを実現するためのツールを提供します。」

ロバーツ氏はさらにこう付け加えた。「粉末製造を含むプロセス全体を評価することも重要だと感じました。そのため、粉末製造において実績のある持続可能なアプローチを持つ企業である6K Additiveと提携したのです。」

△世界初の大容量マイクロ波プラズマ製造システム「ユニメルトプロセス」
6Kの金属3Dプリント粉末向けUniMeltテクノロジー
6Kによると、過去10年間で金属3Dプリントユーザーによる金属粉末の消費量が増加したという。このスタートアップは金属粉末床溶融結合(PBF)技術のユースケースに注力しており、特に6Kは今後10年間でこの材料の消費量が大幅に増加すると予想しているため、この分野では状況はますます良くなる一方です。

6K は、高エントロピー合金、一部の耐火金属、金属マトリックス複合材などの特定の先進材料は粉末状に変換するのが難しく、場合によっては従来の方法では事実上不可能な場合もあると強調しました。しかし、同社は現在、非伝統的な原料を他の方法では不可能な均一で高品質の粉末に変換できる高度な粉末製造プロセスを提供しています。さらに、これまで不可能だった新しい粉末を開発することで、これらの企業は原子力、防衛、宇宙などの超高価値市場に参入することができます。

さらに、積層造形メーカーグリーントレード協会(AMGTA)も同様に、3Dプリントされた航空宇宙部品と従来製造された部品を比較するためのライフサイクルアセスメント(LCA)の開始を発表しました。 LCA は、ロチェスター工科大学 (RIT) のゴリサノ持続可能性研究所 (GIS) によって実施され、従来の製造方法で製造されたジェットエンジン低圧タービン (LPT) ブラケットと 3D プリントで作られたブラケットを比較し、製造から廃棄までのライフサイクル全体の環境影響をテストしました。




評価、ライフサイクル、環境、粉末、持続可能

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