ラジウムレーザーは、高品質で安定した成形を支援する純銅材料の 3D 印刷技術に重点を置いたグリーンレーザー付加製造ソリューションを発表しました。

ラジウムレーザーは、高品質で安定した成形を支援する純銅材料の 3D 印刷技術に重点を置いたグリーンレーザー付加製造ソリューションを発表しました。
はじめに:純銅と銅合金は、高熱伝導率、高電気伝導率、耐腐食性などの優れた特性を備えており、航空宇宙、新エネルギー、ビッグデータ、自動車工学、ジュエリーなどの分野で広く使用されています。別の金属 3D 印刷機器メーカーが、緑色レーザー付加製造ソリューションを発売しました。

アンタークティックベアは、ラジウムレーザーが自社開発のグリーンレーザー積層造形ソリューションを発表したことを知りました。印刷された純銅試験片のアニーリング後の導電率は94.4% IACS、熱伝導率は25℃で368 W/m·K、500℃で341 W/m·Kでした。多孔度は0.14%以下に制御されました。

銅および銅合金は、優れた熱伝導性と電気伝導性、耐腐食性を備えており、航空宇宙、機械製造、造船、自動車、3Cエレクトロニクスなどの業界で広く使用されています。例:熱交換器、冷却器、水冷金型、電子部品、エンジン部品、配管継手など。巨大な市場需要に直面して、 Radium Laser は緑色レーザー付加製造ソリューションを立ち上げ、高品質の成形部品を備えた純銅金属 3D プリントを成功裏に実現しました

△金属3Dプリントスラストチャンバー部品サイズ:149mm×150mm×200mm 印刷材料:純銅(T2)
成形工程表示<br /> LaserMing Laserは、自社開発のLiM-XシリーズSLM装置をベースに、高品質の純銅印刷を実現します。多数の印刷テストを経て、安定した適用可能なプロセスパラメータが得られ、印刷された製品は信頼性の高い性能と優れた品質を備えています。

△緑色レーザー装置による純銅粉末の印刷工程
焼鈍後の純銅サンプルの導電率は 94.4% IACS です。テストレポートを下図に示します。
△ラミンレーザー純銅サンプル渦電流伝導率試験レポート 焼鈍後の純銅サンプルの熱伝導率を次の表に示します。
△ラジウムレーザーによる純銅サンプルの熱伝導率試験レポートを下図に示します。気孔率は≤0.14%です。
△純銅の組織学
グリーンレーザーの性能上の利点<br /> 一般的に使用されている赤外線レーザーと比較して、緑色レーザーは波長が短く、銅や銀などの反射率の高い金属材料を印刷する際に熱影響部が小さくエネルギーが集中する利点があり、高精度で高性能な成形を実現します。

高いエネルギー利用率<br /> 緑色レーザーの波長は510nm~560nmです。純銅や銅合金などの高反射材料は、この帯域での吸収率が高く、エネルギー利用率が優れています。金属粉末は成形プロセス中に連続的に溶融することができ、成形部品の密度は良好です。

安定した成形品質<br /> 緑色レーザーのスポットサイズはより小さく、エネルギーは集中しています。ラジウムレーザーの成熟したプロセスパラメータ制御と組み合わせることで、一方では高反射材料を印刷する際の飛散現象を効果的に低減できます。他方では、部品の安定した成形品質と優れた表面品質を確保し、より複雑で繊細な構造の部品の印刷に特に適しています。

優れた部品性能<br /> ラジウムレーザーで印刷された純銅の試料は、良好な密度、優れた熱伝導性と電気伝導性を持つことがテストされており、航空宇宙、エネルギーと電力、自動車製造、3Cエレクトロニクスなどのハイエンド製造分野のアプリケーションニーズを満たすことができます。

△金属3Dプリントヒートシンク構造 部品サイズ:24mm×24mm×26mm 印刷材質:純銅(T2)
複雑な曲面構造を持ち、表面と下面は滑らかで、フィンの厚さは0.5mmから1mmまで段階的に変化し、比表面積が大きく、放熱性能に優れています。

△純銅製熱交換器(一部)
絶えず変化する市場の需要に直面して、レイレーザーは集中的な研究と探究を続け、成熟した銅合金成形プロセスをすでに習得しています。グリーンレーザー積層造形ソリューションを通じて、純銅材料の3Dプリントに成功し、金属積層造形の応用範囲をさらに広げ、より特殊な材料の高品質成形の実現可能性の基盤を提供しました。現在、 Ray Laserは大型・大量生産のグリーンレーザーSLM設備のカスタマイズ開発をサポートしており、カスタマイズ可能な成形フォーマットは150mm×150mmから650mm×650mmまでです。今後は、より大きな成形サイズのカスタマイズされたグリーンレーザー積層造形ソリューションを継続的に模索し、ユーザーが高品質かつ効率的に大型、複雑な構造、高反射材料部品を生産できるように支援し、より多くのユーザーが金属3Dプリント技術を採用できるようにします。

緑色レーザー、銅合金、新京河 このトピックは、Polar Bear によって 2024-12-19 18:27 に追加されました

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