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可用于3D打印服务的高温合金

我们的3D打印服务提供高性能的高温合金,包括镍基、钴基与铁基合金。这些材料具备卓越的强度、耐热性与耐腐蚀性,非常适合航空、能源、汽车与工业应用。
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高温合金 3D 打印技术

我们采用粉末床熔融、粘结剂喷射、定向能量沉积与片层叠等先进技术来制造高质量的高温合金部件。这些方法确保了精度、耐久性与卓越性能,适用于航空、能源、汽车与工业应用。
高温合金 3D 打印技术

3D打印工艺

简介

DMLS 3D 打印

为航空、汽车与医疗应用生产高强度、高精度的金属零件。

SLM 3D 打印

制备高致密金属部件,粉末熔融精确,适合功能性终端零件。

EBM 3D 打印

生成强度高、致密的金属零件,适用于钛及其他航空级材料。

粘结剂喷射 3D 打印

快速制造金属与陶瓷零件,支持全彩打印,且无需热源。

UAM 3D 打印

无需熔化即可获得强度高的金属件,适合异种材料连接与轻量化结构。

LMD 3D 打印

精准的金属沉积,适合对现有零件进行修复或增材。

EBAM 3D 打印

高速金属打印,适合大型金属部件制造,并可获得高质量表面。

WAAM 3D 打印

适合大型金属件的快速、经济制造,沉积速率高,可兼容焊接合金。

3D 打印中常用的高温合金

用于 3D 打印的高温合金具备卓越的耐热、耐蚀与力学性能,非常适合航空、能源与高性能应用。常见合金包括适用于极端环境的 Inconel 625 与 718、具优异化学耐蚀性的 Hastelloy,以及具高温强度的 Haynes 合金。这些材料支持复杂、轻量化设计,并在苛刻工业场景中提供优异的耐久性。

高温合金

抗拉强度 (MPa)

屈服强度 (MPa)

伸长率 (%)

硬度 (HRC)

密度 (g/cm³)

应用

Hastelloy C-276

760-900

360-420

40-50

25-30

8.89

化工处理、航空部件、耐腐蚀管道

Hastelloy X

800-950

350-450

30-40

30-35

8.22

燃气涡轮发动机、燃烧衬套、换热器

Haynes 188

850-1050

450-550

40-50

35-40

9.14

喷气发动机部件、燃烧室、加力燃烧室

Haynes 230

900-1000

400-500

40-45

32-37

8.97

航空管道、工业燃气涡轮、隔热罩

Inconel 625

850-1000

400-500

30-40

30-40

8.44

海工、排气系统、核反应堆

Inconel 718

1100-1250

800-1000

15-20

35-45

8.19

航空涡轮、火箭发动机、低温工况

Rene 41

1200-1400

800-1000

8-15

40-50

8.33

喷气发动机高温段、导弹结构、高温紧固件

Stellite 6B

900-1100

600-700

5-15

45-55

8.4

耐磨涂层、阀座、切削工具

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选择适合 3D 打印的高温合金建议

选择合适的高温合金需依据性能、工作温度与耐腐蚀要求。结合各合金的独特特性与打印参数,为高应力与高温应用获得最佳表现。

材料

材料特性

3D 打印要点

典型应用

Hastelloy C-276

在强腐蚀环境中具备卓越的耐蚀性与强度

需精准控温与后处理;建议在惰性气氛中打印

化工处理、海洋应用及腐蚀环境

Hastelloy X

在高温下具备高强度与抗氧化性

需要受控打印参数与后续热处理

航空、燃气涡轮与高温工业部件

Haynes 188

优异的高温强度与抗氧化性

需要专用打印方案与受控冷却

航空、发电与高温应用

Haynes 230

良好的高温强度与抗渗碳性

需精细调校打印参数并进行谨慎的后处理

燃气涡轮、航空与工业加热系统

Inconel 625

优异的焊接性、高强度与出色的耐腐蚀性

打印过程中需受控环境并进行适当热处理

海工、化工处理、航空与发电

Inconel 718

在高温下具备高强度与抗疲劳性能

需要优化的打印参数与精准的后续热处理

航空、燃气涡轮与高应力结构件

Rene 41

卓越的高温强度与蠕变抗力

需先进的 3D 打印工艺与严格的热管理

喷气发动机、航空涡轮组件与高性能应用

Stellite 6B

高耐磨与耐腐蚀性,硬度优异

需受控打印条件与谨慎后处理以保持性能

切削工具、耐磨部件与工业应用

Frequently Asked Questions

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