SLM-parameters van titaniumlegering

SLM-titaniumlegering is een metaalmateriaal dat voornamelijk bestaat uit titanium (Ti) met toevoeging van andere elementen zoals aluminium (Al) en vanadium (V) om de mechanische eigenschappen te verbeteren. Het staat bekend om zijn uitstekende combinatie van sterkte, lichtgewichteigenschappen en biocompatibiliteit. Het SLM-proces omvat het gebruik van een krachtige laser om lagen van gepoederde titaniumlegering selectief te smelten en samen te smelten, waardoor een 3D-object laag voor laag wordt opgebouwd.
Dit materiaal wordt vaak gebruikt in de lucht- en ruimtevaart-, medische en technische industrie voor de productie van lichtgewicht maar sterke componenten, zoals vliegtuigonderdelen, medische implantaten, op maat gemaakte protheses en auto-onderdelen. SLM Titanium Alloy wordt gewaardeerd vanwege zijn mechanische prestaties, corrosieweerstand en geschiktheid voor toepassingen waarbij een evenwicht tussen sterkte en biocompatibiliteit cruciaal is.

Technologie SLM
Materiaal Titanium  legering
Originele kleur Grijs
Thermische vervorming 150-200°C
Hardheid 32-36 HRC
Oppervlaktesituatie Ruw korrelig
Afmetingen afdrukplatform 400*300*400mm
Module van elasticiteit 110-120 GPa
Opbrengststerkte 900-950 MPa
Treksterkte 1000-1050 MPa
Verlenging bij breuk 6-12%
Tolerantie De lokale nauwkeurigheid van het product ligt tussen 0,2-0,3 mm ~ 3,5 ‰, terwijl de algehele nauwkeurigheid moeilijk te controleren is
Post-proces Fysisch polijsten, CNC-bewerking, warmtebehandeling, schilderen, 
galvaniseren, zeefdruk, coating
Wanddikte vereist 1 mm erboven

De voordelen van SLM-titaniumlegering zijn:
1. Hoge sterkte-gewichtsverhouding: Titanium is een titaniumlegering die bekend staat om zijn uitzonderlijke sterkte en toch relatief licht van gewicht, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij zowel sterkte als gewicht kritische factoren zijn.
2. Uitstekende corrosiebestendigheid: titaniumlegeringen bezitten een uitstekende corrosieweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen in agressieve omgevingen zoals de maritieme, ruimtevaart- en chemische industrie.
3.Biocompatibiliteit: Titaniumlegeringen zijn biocompatibel, waardoor ze veel worden gebruikt in medische implantaten en apparaten waar ze veilig kunnen communiceren met het menselijk lichaam.
4. Bestand tegen hoge temperaturen: Titanium is bestand tegen hoge temperaturen en behoudt zijn sterkte en structurele integriteit, zelfs bij hoge bedrijfstemperaturen, waardoor het geschikt is voor toepassingen die worden blootgesteld aan hitte.
5. Uitstekende materiaaleigenschappen: Titanium biedt goede mechanische eigenschappen, waaronder hoge treksterkte, vermoeiingssterkte en breuktaaiheid, waardoor de productie van duurzame en betrouwbare onderdelen mogelijk is.

De nadelen van SLM-titaniumlegering zijn:
1. Kosten: SLM-titaniumlegering kan duur zijn in vergelijking met andere materialen en productieprocessen vanwege de kosten van titanium en de geavanceerde SLM-technologie die nodig is voor de verwerking.
2. Materiaalgevoeligheid: Titanium is gevoelig voor blootstelling aan zuurstof en stikstof tijdens het printproces, wat de materiaaleigenschappen kan beïnvloeden, waardoor nauwkeurige controle van de printomgeving van cruciaal belang is.
3. Oppervlakteafwerking: SLM-geproduceerde titanium onderdelen kunnen een ruwere oppervlakteafwerking hebben in vergelijking met traditioneel bewerkte onderdelen, waardoor indien nodig extra nabewerking nodig is voor een gladder oppervlak.
4. Hoge smelttemperatuur: Titanium heeft een hoog smeltpunt, waardoor gespecialiseerde en hoogenergetische laserbronnen nodig zijn voor effectieve fusie tijdens het SLM-proces, wat het totale energieverbruik en de operationele kosten kan verhogen.