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Liga de Titânio Disponível no Serviço de Impressão 3D

O nosso serviço de impressão 3D oferece uma ampla gama de ligas de titânio, incluindo Ti-13V-11Cr-3Al (TC11), Ti-6Al-4V (Grau 5), Ti-6Al-4V ELI (Grau 23) e mais. Estas ligas de alto desempenho proporcionam resistência superior, resistência à corrosão e são ideais para aplicações aeroespaciais, automotivas e médicas.
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Tecnologias de Impressão 3D para Ligas de Titânio

As Tecnologias de Impressão 3D para Ligas de Titânio utilizam métodos avançados como DMLS, SLM, EBM e outros para produzir peças metálicas de alta resistência e precisão. Estas técnicas garantem desempenho ideal para aplicações aeroespaciais, automotivas e médicas, oferecendo durabilidade, alta densidade e geometrias complexas.
Tecnologias de Impressão 3D para Ligas de Titânio

Processo 3DP

Introdução

Impressão 3D por DMLS

Produz peças metálicas fortes e de alta precisão para aplicações aeroespaciais, automotivas e médicas.

Impressão 3D por SLM

Peças metálicas de alta densidade, fusão precisa de pó metálico, ideal para peças funcionais de uso final.

Impressão 3D por EBM

Produz peças metálicas fortes e densas, ideal para titânio e outros materiais de grau aeroespacial.

Impressão 3D por Binder Jetting

Produção rápida de peças metálicas e cerâmicas, suporta impressão a cores e não requer aquecimento.

Impressão 3D por UAM

Peças metálicas robustas sem fusão, ideal para união de materiais dissimilares e estruturas leves.

Impressão 3D por LMD

Deposição metálica precisa, ideal para reparar ou adicionar material a peças existentes.

Impressão 3D por EBAM

Impressão metálica de alta velocidade, excelente para peças metálicas de grande escala e acabamentos de alta qualidade.

Impressão 3D por WAAM

Rápida e económica para peças metálicas grandes, elevada taxa de deposição e compatível com ligas de soldadura.

Ligas de Titânio Típicas Utilizadas na Impressão 3D

As ligas de titânio na impressão 3D são valorizadas pela alta resistência, baixo peso e excecional resistência à corrosão. Estas propriedades tornam-nas ideais para aplicações aeroespaciais, automotivas e médicas. Ligas de titânio comuns, como Ti-6Al-4V, oferecem excelentes propriedades mecânicas e são adequadas para produzir estruturas complexas que exigem alto desempenho sob esforço.

Materiais

Resistência à Tração (MPa)

Limite de Escoamento (MPa)

Alongamento (%)

Dureza (HRC)

Densidade (g/cm³)

Aplicações

Ti-13V-11Cr-3Al (TC11)

1130

1100

10

36

4.50

Componentes estruturais aeroespaciais, equipamentos marítimos, dispositivos biomédicos

Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (Beta C)

1100

1070

10

38

4.40

Componentes aeroespaciais, artigos desportivos, ferragens marítimas

Ti-5Al-2.5Sn (Grau 6)

1100

1050

15

34

4.50

Estruturas aeroespaciais, vasos criogénicos, ferragens marítimas

Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr (Ti5553)

1180

1150

8

39

4.45

Aeroespacial, Defesa, peças automotivas de alto desempenho

Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr (TA15)

1050

1000

12

36

4.50

Aeroespacial, Automotivo, implantes biomédicos

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo

1040

960

10

35

4.50

Estruturas aeroespaciais, equipamentos militares, implantes biomédicos

Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo

1020

980

10

36

4.50

Estruturas aeroespaciais, componentes de motores, dispositivos biomédicos

Ti-6Al-4V (TC4)

900

880

14

35

4.43

Fuselagens aeroespaciais, peças marítimas, componentes automotivos

Ti-6Al-4V ELI (Grau 23)

860

795

18

32

4.42

Implantes biomédicos, Aeroespacial, aplicações submarinas

Ti-6Al-7Nb

1100

1040

12

34

4.50

Implantes ortopédicos, componentes aeroespaciais, dispositivos biomédicos

Ti-8Al-1Mo-1V (Grau 20)

1035

950

10

33

4.50

Componentes aeroespaciais, peças de motores, aplicações de alta temperatura

Ti-6Al-4V (Grau 5)

1000

930

14

36

4.50

Componentes aeroespaciais, aplicações marítimas, dispositivos biomédicos

CP-Ti (Graus 1-4)

240

170

24

22

4.51

Processamento químico, Marinha, equipamentos médicos

Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al

1030

1000

10

34

4.62

Componentes aeroespaciais, estruturas de alta resistência, peças automotivas

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Dicas para Escolher a Liga de Titânio Adequada na Impressão 3D

A seleção da liga de titânio correta depende dos requisitos de desempenho, resistência e térmicos. Considere as propriedades únicas de cada liga e os desafios da impressão 3D para escolher o material ideal para componentes aeroespaciais, biomédicos e de engenharia de alto desempenho.

Material

Características

Considerações para Impressão 3D

Aplicações Típicas

Ti-13V-11Cr-3Al (TC11)

Alta resistência, melhor resistência à corrosão, densidade moderada

Requer impressão a alta temperatura e arrefecimento controlado

Componentes aeroespaciais, peças de motores de alto desempenho

Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (Beta C)

Liga beta de titânio com excelente tenacidade e ductilidade

Impressão otimizada com arrefecimento controlado para reter a fase beta

Aeroespacial, aplicações automotivas de alto esforço

Ti-5Al-2.5Sn (Grau 6)

Leve, com boa relação resistência-peso

Definições padrão de impressão com controlo térmico preciso

Implantes médicos, estruturas leves

Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr (Ti5553)

Alta resistência e resistência à fadiga

Requer técnicas avançadas de impressão e tratamento térmico controlado

Aeroespacial, equipamentos desportivos, aplicações estruturais

Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr (TA15)

Resistência e ductilidade melhoradas, com bom desempenho a alta temperatura

Necessita de alta temperatura e pós-sinterização para microestrutura adequada

Componentes aeroespaciais, peças estruturais de alto esforço

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo

Resistência melhorada ao creep com resistência moderada

Requer gestão térmica precisa e arrefecimento controlado

Aeroespacial, componentes de turbinas, aplicações industriais

Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo

Maior resistência com melhor desempenho a alta temperatura

Requer equipamentos especializados de impressão e tratamento térmico pós-processo

Aeroespacial, componentes de alto desempenho

Ti-6Al-4V (TC4)

Excelente equilíbrio entre resistência, ductilidade e resistência à corrosão

Práticas padrão de impressão em titânio; ambiente controlado é necessário

Aeroespacial, implantes biomédicos, aplicações marítimas

Ti-6Al-4V ELI (Grau 23)

Variante de baixíssimos intersticiais com superior tenacidade e biocompatibilidade

Exige impressão de precisão e tratamento térmico cuidadoso

Implantes médicos, aeroespacial, componentes de alto desempenho

Ti-6Al-7Nb

Modificado com nióbio para maior resistência e menor módulo

Impressão otimizada para gerir gradientes térmicos e retenção de fase

Implantes biomédicos, componentes aeroespaciais

Ti-8Al-1Mo-1V (Grau 20)

Maior teor de alumínio para maior resistência e estabilidade

Requer impressão a alta temperatura e arrefecimento controlado

Aeroespacial, componentes industriais, aplicações de alta temperatura

Ti-6Al-4V (Grau 5)

Grau padrão amplamente utilizado, com excelentes propriedades mecânicas

Ambiente de impressão otimizado recomendado; pós-processamento padrão

Aeroespacial, automotivo, dispositivos médicos

CP-Ti (Graus 1-4)

Titânio comercialmente puro com excelente resistência à corrosão e ductilidade

Temperaturas de impressão mais baixas; requer controlo cuidadoso para evitar oxidação

Processamento químico, arquitetura, produtos de consumo

Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al

Alta resistência e tenacidade com excelente resistência à fadiga

Requer métodos avançados de impressão e arrefecimento controlado para retenção da microestrutura

Componentes aeroespaciais e de engenharia de alto desempenho

Frequently Asked Questions

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