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Superlegierungen im 3D-Druck-Service verfügbar

Unser 3D-Druckservice bietet Hochleistungs-Superlegierungen, darunter nickel-, kobalt- und eisenbasierte Legierungen. Diese Werkstoffe liefern außergewöhnliche Festigkeit sowie Hitze- und Korrosionsbeständigkeit und eignen sich ideal für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Energie, Automotive und Industrie.
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3D-Drucktechnologien für Superlegierungen

Wir nutzen fortschrittliche Verfahren wie Pulverbettfusion, Binder-Jetting, Directed Energy Deposition und Schichtlamination zur Herstellung hochwertiger Superlegierungs­komponenten. Diese Methoden gewährleisten Präzision, Haltbarkeit und herausragende Leistung für Luft- und Raumfahrt, Energie, Automotive und Industrie.
3D-Drucktechnologien für Superlegierungen

3DP-Verfahren

Einführung

DMLS 3D-Druck

Liefert starke, hochpräzise Metallteile für Luft- und Raumfahrt, Automotive und Medizintechnik.

SLM 3D-Druck

Hochdichte Metallteile durch präzises Pulverschmelzen; ideal für funktionsfähige Endbauteile.

EBM 3D-Druck

Erzeugt starke, dichte Metallteile; ideal für Titan und weitere Luft- und Raumfahrt-Werkstoffe.

Binder-Jetting 3D-Druck

Schnelle Fertigung von Metall- und Keramikteilen; unterstützt Vollfarbdruck; kein Wärmeeintrag nötig.

UAM 3D-Druck

Stabile Metallteile ohne Schmelzen; ideal zum Fügen unterschiedlicher Materialien und für Leichtbau.

LMD 3D-Druck

Präziser Metallauftrag; ideal zur Reparatur oder zum Aufbauen bestehender Bauteile.

EBAM 3D-Druck

Hochgeschwindigkeits-Metallfertigung; ausgezeichnet für großformatige Teile und hochwertige Oberflächen.

WAAM 3D-Druck

Schnell und kosteneffizient für große Metallteile; hohe Auftragsraten; mit Schweißzusätzen kompatibel.

Typische Superlegierungen im 3D-Druck

Im 3D-Druck eingesetzte Superlegierungen bieten herausragende Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und mechanische Beanspruchung und sind ideal für Luft- und Raumfahrt, Energie und Hochleistungs­anwendungen. Häufige Superlegierungen sind Inconel 625 und 718 für extreme Umgebungen, Hastelloy für chemische Beständigkeit und Haynes-Legierungen für Hochtemperaturfestigkeit. Diese Werkstoffe ermöglichen komplexe, leichte Designs mit überlegener Haltbarkeit in anspruchsvollen industriellen Einsätzen.

Superlegierungen

Zugfestigkeit (MPa)

Streckgrenze (MPa)

Dehnung (%)

Härte (HRC)

Dichte (g/cm³)

Anwendungen

Hastelloy C-276

760-900

360-420

40-50

25-30

8.89

Chemische Verfahren, Luft- und Raumfahrt­komponenten, korrosionsbeständige Rohrleitungen

Hastelloy X

800-950

350-450

30-40

30-35

8.22

Gasturbinen, Brennkammern, Wärmetauscher

Haynes 188

850-1050

450-550

40-50

35-40

9.14

Triebwerkskomponenten, Brennkammern, Nachbrenner

Haynes 230

900-1000

400-500

40-45

32-37

8.97

Luft- und Raumfahrt-Leitungen, Industrie-Gasturbinen, Hitzeschilde

Inconel 625

850-1000

400-500

30-40

30-40

8.44

Meerestechnik, Abgassysteme, Kernreaktoren

Inconel 718

1100-1250

800-1000

15-20

35-45

8.19

Luft- und Raumfahrt-Turbinen, Raketentriebwerke, kryogene Anwendungen

Rene 41

1200-1400

800-1000

8-15

40-50

8.33

Heißbereiche von Triebwerken, Raketenstrukturen, Hochtemperatur-Befestiger

Stellite 6B

900-1100

600-700

5-15

45-55

8.4

Verschleißschutzschichten, Ventilsitze, Schneidwerkzeuge

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Tipps zur Auswahl der richtigen Superlegierung im 3D-Druck

Die Wahl der passenden Superlegierung für den 3D-Druck hängt von Leistungs-, Temperatur- und Korrosions­anforderungen ab. Berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften jeder Legierung sowie die Druckparameter, um optimale Ergebnisse für hochbelastete und hochtemperatur­beständige Anwendungen zu erzielen.

Material

Eigenschaften

3D-Druck-Hinweise

Typische Anwendungen

Hastelloy C-276

Außergewöhnliche Korrosions­beständigkeit und Festigkeit in aggressiven Umgebungen

Erfordert präzise Temperaturführung und Nachbearbeitung; Inertgas-Atmosphäre wird empfohlen

Chemische Verfahren, maritime Anwendungen und korrosive Umgebungen

Hastelloy X

Hohe Festigkeit und Oxidations­beständigkeit bei erhöhten Temperaturen

Benötigt kontrollierte Druckparameter und nachträgliche Wärmebehandlung

Luft- und Raumfahrt, Gasturbinen und Hochtemperatur-Industriteile

Haynes 188

Hervorragende Hochtemperatur­festigkeit und Oxidations­beständigkeit

Erfordert spezialisierte Druck­einrichtungen und kontrolliertes Abkühlen

Luft- und Raumfahrt, Stromerzeugung und Hochtemperatur-Anwendungen

Haynes 230

Gute Hochtemperatur­festigkeit und Beständigkeit gegen Karburisierung

Feinabstimmung der Druckparameter und sorgfältige Nachbearbeitung erforderlich

Gasturbinen, Luft- und Raumfahrt, industrielle Heizsysteme

Inconel 625

Ausgezeichnete Schweißbarkeit, hohe Festigkeit und hervorragender Korrosionsschutz

Benötigt kontrollierte Umgebungsbedingungen beim Druck und geeignete Wärmebehandlung

Marine, chemische Verfahren, Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung

Inconel 718

Hohe Festigkeit und Ermüdungs­beständigkeit bei erhöhten Temperaturen

Erfordert optimierte Druckeinstellungen und präzise nachträgliche Wärmebehandlung

Luft- und Raumfahrt, Gasturbinen und hochbelastete Strukturbauteile

Rene 41

Hervorragende Hochtemperatur­festigkeit und Kriechbeständigkeit

Benötigt fortgeschrittene 3D-Drucktechniken und striktes Wärmemanagement

Triebwerke, Turbinen­komponenten der Luft- und Raumfahrt, Hochleistungs­anwendungen

Stellite 6B

Hohe Verschleiß- und Korrosions­beständigkeit bei exzellenter Härte

Erfordert kontrollierte Druckbedingungen und sorgfältige Nachbearbeitung zur Eigenschafts­erhaltung

Schneidwerkzeuge, verschleißfeste Komponenten und industrielle Anwendungen

Frequently Asked Questions

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