RU2754258C1 - Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати - Google Patents
Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати Download PDFInfo
- Publication number
- RU2754258C1 RU2754258C1 RU2021106704A RU2021106704A RU2754258C1 RU 2754258 C1 RU2754258 C1 RU 2754258C1 RU 2021106704 A RU2021106704 A RU 2021106704A RU 2021106704 A RU2021106704 A RU 2021106704A RU 2754258 C1 RU2754258 C1 RU 2754258C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- powder
- alloy
- aluminum
- printing
- spraying
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
-
- B22F1/0003—
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/06—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
- B22F9/08—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошка на основе алюминия для 3D печати. В расплав алюминия в качестве двойной лигатуры вводят Al2V3в количестве 0,43–1,41 мас.% от общей массы сплава. Распыление осуществляют в атмосфере чистого азота при давлении 10-12 атм с использованием форсунки щелевого типа с диаметром металлопровода не более 3 мм. Обеспечивается расширение номенклатуры порошковых сплавов, обладающих рабочими характеристиками, необходимыми для использования в аддитивных технологиях. 2 ил., 2 табл., 2 пр.
Description
Изобретение относится к металлургии, более конкретно к области порошковых алюминиевых материалов, которые могут быть использованы в аддитивных технологиях.
Развитие нетрадиционных методов получения материалов и изделий из них, в частности, технологий селективного лазерного сплавления (СЛС), требует разработки не только машин для аддитивного производства изделий, но и решения проблем получения порошковых материалов, являющихся сырьем для метода СЛС [Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.А. Зленко, М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // Пособие для инженеров. - М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». 2015. 220 С.].
Широкое применение в этой перспективной (инновационной) области производства металлических изделий, как и в традиционных методах порошковой металлургии, нашли порошки алюминиевых сплавов. Наиболее востребованными в процессах 3Д печати в настоящее время являются используемые порошковой металлургией сплавы на основе алюминия (AlSi10Mg, AlSi12, AlSi7Mg, AlSi9Cu3, AlMg4.5Mn0.4) [Осокин Е.Н. Процессы порошковой металлургии. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.Н. Осокин, О.А. Артемьева. – Электрон. дан. – Красноярск: ИПК СФУ. 2008. 421 С.; Гопиенко В.Г. Металлические порошки алюминия, магния, титана и кремния. Потребительские свойства и области применения / В.Г. Гопиенко [и др.]; под ред. А.И. Рудского. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2012. – 356 С.]. Однако для расширения сферы использования технологий СЛС и повышения эксплуатационных характеристик материалов и изделий из них, необходима разработка новых сплавов и порошков на их основе.
Известен способ получения порошков алюминия и его сплавов, включающий приготовление расплава алюминия или его сплавов, перегрев выше температуры ликвидуса на 50-150oС и распыление газовым потоком, согласно изобретению расплав подают через необогреваемый металлоприемник, распыление осуществляют холодным воздухом при соблюдении следующей зависимости: Рв= (0,07-0,15)DМ, где Рв - давление воздуха, МПа; DМ - диаметр выпускного отверстия металлоприемника, мм, при этом образующиеся металлические частицы улавливают в емкость с водой, расположенную на расстоянии 2,5-3,0 м от торца форсунки; причем при приготовлении расплава, содержащего до 30% мелких кусковых отходов, применяют покровно-рафинирующие флюсы на основе галоидных солей щелочных и щелочноземельных металлов (патент RU 2203775; МПК B22F 9/08, B22F 9/06; 2003 год).
Недостатком известного способа является использования покровно-рафинирующих флюсов, что усложняет процесс производства. Кроме того, распыление холодным воздухом может привести к получению аморфных по структуре сплавов, что исключает возможность их использования в аддитивных технологиях.
Известен способ получения сплава на основе титана, содержащий в качестве легирующих элементов алюминий и ванадий, используемый для 3D печати, полученный путем технологией прямого расплава, основанной на электронно-лучевой или лазерной плавке, при этом сплав содержит до 0,2 масс.% кислорода (патент EP 3458619; МПК B33Y 70/00, C22C 14/00; 2019 год).
Недостатками известного способа являются, во-первых, использование в качестве исходного дорогого порошка титана, во-вторых, достаточно высокое содержание кислорода в конечном продукте уменьшает количество циклов использования порошка для 3D печати.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ получения порошкового материала на основе алюминиевого сплава для изготовления изделий с использованием аддитивных технологий, включающий получение расплава алюминия, введение легирующих компонентов, в частности двойных лигатур, с последующим распылением в атмосфере азота с добавкой кислорода в количестве 0,1-0,8 мас.% кислорода, что обеспечивает содержание кислорода в порошковом материале 0,001-0,2 масс.% (патент RU2737902; МПК C22C 1/04, B22F 1/00, C22C 21/00; 2020 год)(прототип).
Недостатками известного способа получения порошкового материала являются, во-первых, сложный состав исходного сплава за счет большого количества легирующих компонентов; во-вторых, ведение распыление в атмосфере, содержащей кислород, что затрудняет последующее рециклирование порошкового материала при изготовлении деталей с помощью аддитивных технологий; в-третьих, достаточно высокое содержание кремния может способствовать в дальнейшем увеличению хрупкости изделий.
Таким образом, перед авторами стояла задача разработать способ получения порошка на основе алюминия, обеспечивающий расширение номенклатуры порошковых сплавов для 3D печати, обладающих рабочими характеристиками, необходимыми для использования в аддитивных технологиях.
Поставленная задача решена в способе получения порошка на основе алюминия для 3D печати, включающем получение расплава алюминия, введение легирующего компонента в виде двойной лигатуры, выдержку при перемешивании и последующее распыление, в котором в качестве двойной лигатуры используют лигатуру состава Al2V3 в количестве 0.43 – 1,41 масс.% от общей массы сплава и распыление осуществляют в атмосфере чистого азота при давлении 10-12 атм с использованием форсунки щелевого типа с диаметром металлопровода не более 3 мм.
В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати с использованием лигатуру состава Al2V3 и проведением распыления в атмосфере чистого азота.
В настоящее время сплавы системы Al-V находят широкое применение в качестве материалов, обладающих высокой коррозионной устойчивостью и повышенными механическими свойствами. Материалы из этих сплавов имеют коммерческое применение при производстве изделий аэрокосмической техники, биоматериалов с высокими механическими свойствами, металломатричных композитов в автомобилестроении. Перспективным направлением является разработка способов получения порошковых сплавов системы Al-V для использования в аддитивных технологиях. Предлагаемый авторами способ позволяет получить порошковый сплав, имеющий рабочие характеристики, позволяющие использовать его в области 3D печати. Однако исследования, проведенные авторами, позволили выявить пределы содержания легирующего компонента, необходимые и достаточные для получения требуемых рабочих характеристик. Так, при содержании ванадия в сплаве менее 0.43 масс. % от общей массы сплава отсутствует текучесть порошка. При содержании ванадия более 1,41 масс. % от общей массы сплава наблюдается неполное растворение (усвоение) лигатуры. Легирование сплава ванадием, образующим прочные оксиды, обусловливает использование в качестве энергоносителя инертного газа, в предлагаемом техническом решении - чистого азота. Кроме того, отсутствие кислорода позволяет избежать расплескивания расплава при его распылении и увеличивает срок хранения порошка за счет отсутствия образования оксидной пленки на его поверхности. Использование форсунки щелевого типа с диаметром металлопровода не более 3 мм при распылении азотом позволяет не только обеспечить равномерность химического состава за счет свободного истечение расплава, но и получить частицы, имеющие форму близкую к сферической. Такие частицы более компактно укладываются при послойном заполнении определенного объема и обеспечивают текучесть порошковой системы при подаче дисперсного материала в область консолидации при лазерном сплавлении.
Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. Для приготовления сплава используют технически чистый Al марки А85, содержащий 99.85 масс. % Al. Получают расплав алюминия и вводят в расплав двойную лигатуру состава Al2V3 в количестве 0.43 – 1,41 масс. % от общей массы сплава, выдерживают расплав при перемешивании до полного растворения лигатуры. Температуру расплава держат в интервале 750-850 оС, при снижении температуры ниже 750оС имеющиеся в расплаве микрогруппировки интерметаллидов способны забивать форсунку при распылении, а сама лигатура усваивается не полностью. Затем осуществляют распыление в атмосфере чистого азота при давлении 10-12 атм с использованием форсунки щелевого типа с диаметром металлопровода не более 3 мм. Полученные порошки после распыления расплава просеивают через сита 10 и 50 мкм для получения частиц требуемого гранулометрического состава. Полученные порошки анализировали рентгенофазовым и химическим анализами. Требования к порошам для 3Д печати определяются типом машины для селективного лазерного сплавления. Использование принтера компании EOS SLM280 HL требует соблюдения следующих характеристик, которым полностью соответствует порошок, полученный предлагаемым способом:
• Химический состав высокой однофазности
• Гранулометрический и фракционный состав: 20-40 мкм не менее 80%; 10-50 мкм до 20 %
• Высокая степень сферичности
• Морфология поверхности – отсутствие сателлитов и пор
• Текучесть и насыпная плотность – на уровне импортных аналогов по прибору Холла
• Возможность длительного хранения.
На фиг. 1 изображена микрофотография (а) и распределение по размерам (б) частиц порошка сплава состава Al-0.43%V для 3Д-печати.
На фиг. 2 изображена морфология (а) и распределение по размерам частиц (б) порошка сплава Al-1.41%V для 3Д-печати.
Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами конкретного исполнения.
Пример 1. Для приготовления порошкового сплава использовали технически чистый Al марки А85, содержащий 99.85 масс. % Al. В качестве легирующего компонента использовал двойную лигатуру состава Al2V3 (производство АО «Уралредмет» ВнАЛ-1Д (70 масс. % V в Al) в виде гранул размером до 25 мкм. Приготовление расплава, легирование и распыление проводили на установке УР-4 фирмы «НЕТРАМ» с использованием газовой форсунки щелевого типа с металлопроводом из графита с отверстием диаметром 3 мм. 9.96 кг алюминия загружали в тигель установки и нагревали до температуры 750оС. В расплав добавляли 40 г лигатуры, что соответствует 0.43 масс. % от общей массы алюминия, тщательно перемешивали и выдерживали 30 мин. для растворения лигатуры. Установку вакуумировали до давления 0.1 мм. рт. ст. и заполняли азотом особой чистоты 1 сорт (ГОСТ 9293-74) под давлением 10 атм, содержание кислорода в азоте не более 0.0005 масс. %. Осуществляли распыление. Полученные порошки после распыления расплава просеивали через сита 10 и 50 мкм для получения частиц требуемого гранулометрического состава. По данным рентгенофазового и химического анализов получали порошковый сплав состава Al-0.43%V (см. фиг.1). В таблице 1 приведены основные характеристики порошка сплава для СЛС.
Таблица 1.
Характеристики порошка сплава Al-0.43%V
| Характеристики порошка | Al-0.43%V |
| Фракционный состав, 10-50 мкм, % | 30 |
| Содержание кислорода, % | 0.04 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 2.5 |
| Текучесть, с | затруднена |
| Пористость, % | нет |
Пример 2. Для приготовления порошкового сплава использовали технически чистый Al марки А85, содержащий 99.85 масс. % Al. В качестве легирующего компонента использовал двойную лигатуру состава Al2V3 (производство АО «Уралредмет» ВнАЛ-1Д (70 масс. % V в Al) в виде гранул размером до 25 мкм). Приготовление расплава, легирование и распыление проводили на установке УР-4 фирмы «НЕТРАМ» с использованием газовой форсунки щелевого типа с металлопроводом из графита с отверстием диаметром 3 мм. 9.86 кг алюминия загружали в тигель установки и нагревали до температуры 850 оС. В расплав добавляли 140 г лигатуры, что соответствует 1.41. масс. % от общей массы алюминия, тщательно перемешивали и выдерживали 30 мин. для растворения лигатуры. Установку вакуумировали до давления 0.1 мм. рт. ст. и заполняли азотом особой чистоты 1 сорт (ГОСТ 9293-74) под давлением 12 атм, содержание кислорода в азоте не более 0.0005 масс. %. Осуществляли распыление. Полученные порошки после распыления расплава просеивали через сита 10 и 50 мкм для получения частиц требуемого гранулометрического состава. По данным рентгенофазового и химического анализов получали порошковый сплав состава Al-1.41%V (см. фиг.2). В таблице 2 приведены основные характеристики порошка сплава для СЛС.
Таблица 2
Характеристики порошка сплава Al-1.41%V
| Характеристики порошка | Al-1.41 масс. % V |
| Фракционный состав, 10-50 мкм, % | 32 |
| Содержание кислорода, % | 0.04 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 2.7 |
| Текучесть, с | 39 |
| Пористость, % | нет |
Таким образом, авторами предлагается способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати, обеспечивающий расширение номенклатуры порошковых сплавов для 3D печати, обладающих рабочими характеристиками, необходимыми для использования в аддитивных технологиях.
Claims (1)
- Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати, включающий получение расплава алюминия, введение легирующего компонента в виде двойной лигатуры, выдержку при перемешивании и последующее распыление, отличающийся тем, что в качестве двойной лигатуры используют лигатуру состава Al2V3 в количестве 0,43–1,41 мас.% от общей массы сплава и распыление осуществляют в атмосфере чистого азота при давлении 10-12 атм с использованием форсунки щелевого типа с диаметром металлопровода не более 3 мм.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021106704A RU2754258C1 (ru) | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021106704A RU2754258C1 (ru) | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2754258C1 true RU2754258C1 (ru) | 2021-08-31 |
Family
ID=77670065
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021106704A RU2754258C1 (ru) | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2754258C1 (ru) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2081733C1 (ru) * | 1995-05-04 | 1997-06-20 | Акционерное общество "Надвоицкий алюминиевый завод" | Алюминиевый порошок и способ его получения |
| RU2191659C2 (ru) * | 2000-06-13 | 2002-10-27 | Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магниевый институт" | Способ получения сферических алюминиево-магниевых порошков |
| EP2540420B1 (en) * | 2011-06-27 | 2015-11-04 | United Technologies Corporation | Production of atomized powder for glassy aluminum-based alloys |
| US20160102388A1 (en) * | 2013-05-07 | 2016-04-14 | Charles Grant Purnell | Aluminium alloy products, and methods of making such alloy products |
| RU2717441C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2020-03-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Алюминиевый сплав для аддитивных технологий |
| RU2730821C1 (ru) * | 2019-12-27 | 2020-08-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Жаропрочный порошковый алюминиевый материал |
| EP3725439A2 (de) * | 2019-04-15 | 2020-10-21 | Karl Rimmer | Herstellung eines metall-pulvers einer aluminiumlegierung zur verwendung als werkstoff in der additiven fertigung |
| RU2741022C1 (ru) * | 2019-12-13 | 2021-01-22 | Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" (АО "РУСАЛ Урал") | Порошковый алюминиевый материал |
-
2021
- 2021-03-16 RU RU2021106704A patent/RU2754258C1/ru active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2081733C1 (ru) * | 1995-05-04 | 1997-06-20 | Акционерное общество "Надвоицкий алюминиевый завод" | Алюминиевый порошок и способ его получения |
| RU2191659C2 (ru) * | 2000-06-13 | 2002-10-27 | Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магниевый институт" | Способ получения сферических алюминиево-магниевых порошков |
| EP2540420B1 (en) * | 2011-06-27 | 2015-11-04 | United Technologies Corporation | Production of atomized powder for glassy aluminum-based alloys |
| US20160102388A1 (en) * | 2013-05-07 | 2016-04-14 | Charles Grant Purnell | Aluminium alloy products, and methods of making such alloy products |
| RU2717441C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2020-03-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Алюминиевый сплав для аддитивных технологий |
| EP3725439A2 (de) * | 2019-04-15 | 2020-10-21 | Karl Rimmer | Herstellung eines metall-pulvers einer aluminiumlegierung zur verwendung als werkstoff in der additiven fertigung |
| EP3725439A3 (de) * | 2019-04-15 | 2020-10-28 | Karl Rimmer | Herstellung eines metall-pulvers einer aluminiumlegierung zur verwendung als werkstoff in der additiven fertigung |
| RU2741022C1 (ru) * | 2019-12-13 | 2021-01-22 | Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" (АО "РУСАЛ Урал") | Порошковый алюминиевый материал |
| RU2730821C1 (ru) * | 2019-12-27 | 2020-08-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Жаропрочный порошковый алюминиевый материал |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12116652B2 (en) | Additive manufacturing of metal alloys and metal alloy matrix composites | |
| CN105764634B (zh) | 采用适用于目标方法/材料对的粉末,通过用高能束熔融或烧结粉末颗粒来叠加制造部件的方法 | |
| US12290861B2 (en) | Methods for nanofunctionalization of powders, and nanofunctionalized materials produced therefrom | |
| EP2766136B1 (de) | Oberflächenpassivierung von aluminiumhaltigem pulver | |
| CN111996414A (zh) | 一种用于3d打印的镍基高温合金及其粉末制备方法 | |
| US20200139432A1 (en) | Additive Manufacturing | |
| US12116653B2 (en) | Functionalized aspherical powder feedstocks and methods of making the same | |
| JP2018508393A (ja) | 反応性付加製造 | |
| Jing et al. | Influence of Ag-modified graphene nanosheets addition into Sn–Ag–Cu solders on the formation and growth of intermetallic compound layers | |
| JP2014515792A (ja) | 球状チタンおよび球状チタン合金粉末を生成する低コスト処理法 | |
| Leonard et al. | Development of quasicrystal morphology in gas-atomized icosahedral-phase-strengthened aluminum alloy powders | |
| CN1699000A (zh) | 用于无熔化地制备具有其它添加成分的金属制品的方法 | |
| CN109014182A (zh) | 增材制造用7000系铝合金粉末及其制备方法 | |
| Tepper | Nanosize powders produced by electro-explosion of wire and their potential applications | |
| RU2754258C1 (ru) | Способ получения порошка на основе алюминия для 3D печати | |
| US12269041B2 (en) | Spherical composite powder | |
| CN111531180B (zh) | 一种3d打印用金属铍粉及其制备方法、应用 | |
| Paul et al. | Microstructure and phase transformations near the bonding zone of Al/Cu clad manufactured by explosive welding | |
| WO2024147991A1 (en) | Aluminum alloy for additive manufacturing | |
| TW202503078A (zh) | 碳化物-複合物濃縮合金之複合粉末及其形成方法 | |
| Ciftcli et al. | Alloy Development from Sustainable Materials–Close-Loop of Materials Using Ultrasonic Atomization | |
| CN114309621A (zh) | 一种含有难熔金属元素的微细TiAl合金球形粉体的制备方法 | |
| CN115369290B (zh) | 一种核壳结构增强改性铝合金材料及其制备方法 | |
| CN113814393B (zh) | 用于slm的铝合金粉末材料及其制备方法和应用方法 | |
| Grigoreva et al. | Mechanochemical synthesis of intermetallic compounds in the system gallium–ruthenium |